一种量子功率探测模块
    61.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112763794B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202011449338.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种量子功率探测模块,包括:碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,其中,所述碱原子气室内部含有碱金属原子及一定量的缓冲气体,在所述碱原子气室上设置冷端,用于对整个碱原子气室进行控温;所述外部套筒采用中空的结构,根据所述碱原子气室的型状设置中空的尺寸,用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,所述外部套筒设置连接部件,用于将所述冷端用于温控的连线引出。本发明的优点是:结构简单,具有碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,所述外部套筒用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,适用于微波功率的探测,提高了原子与外场的耦合效率。

    一种基于数字PID的激光频率锁定方法与系统

    公开(公告)号:CN115939921A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211637596.7

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本申请公开了一种基于数字PID的激光频率锁定方法和系统,包括光学系统装置、数据采集装置、数据处理装置和反馈控制装置,光学系统装置用于发射激光,数据采集装置用于测量并记录激光频率实际值,数据处理装置用于利用PID功能计算得到电压控制量的数字信号,反馈控制装置用于所述电压控制量的数字信号转换为模拟信号输出至所述光学系统装置中的所述激光器实现激光的频率锁定。该方案结构简单、易于实现、便于调节,具有模块化、适用范围广、可替换性强的优势;频率锁定的参考值灵活性强,锁定后的激光频率稳定性较高、鲁棒性较强;能够广泛应用于原子物理、光谱测量与分析、量子精密测量、激光系统等领域中。

    一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112763084B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202011498619.1

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法,包括:连续激光器,所述连续激光器输出连续激光,经过分束镜分为透射光与反射光两路,透射光输出后照射到光电导天线上;飞秒激光频率梳,用于输出飞秒激光,与所述反射光经过合束镜合束后入射到光栅上;光电探测器,用于接收光栅反射的连续激光的反射光和飞秒激光频率梳相应梳齿频率成分的激光,探测到连续激光与飞秒激光的拍频信号;锁相环电路,用于接收所述拍频信号,与原子钟输出的参考信号鉴相后作为误差信号,输出反馈控制信号控制连续激光器的输出激光频率,使其锁定在飞秒激光频率梳相应梳齿的激光频率上,本发明可以大幅提升现有太赫兹频率源的频率稳定性与准确度。

    一种耗散系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014255B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110201398.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种耗散系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一耗散系统,所述耗散系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述耗散系统施加拉曼光,以使通过拉曼光耦合耗散的激发态与原子的基态产生非厄米自旋轨道耦合作用;记录来自所述耗散系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况;根据所述自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况,测量非厄米系数占主导时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明使得自旋压缩从周期性变化转变到稳定最优的自旋压缩态上,最终随时间演化达到稳定的自旋压缩态,产生反直觉的物理效应,不仅未破坏自旋压缩效应,反而更容易获得且更加稳定。

    一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN112994691B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110201380.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一非厄米系统,所述非厄米系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述非厄米系统施加囚禁势场,使原子被束缚于周期性的囚禁势阱中,以得到原子的双占据态;通过光缔合将原子从双占据态变到分子态,记录来自所述囚禁势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,不仅未破坏自旋压缩态,反而维持了自旋压缩效应稳定,具有反直觉的物理效应,能够应用于光学原子频标中,突破量子系统的测量极限。

    一种激光器频率自动锁定方法及系统

    公开(公告)号:CN114447749A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111501180.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供一种激光器频率自动锁定方法及系统,通过调节对应的激光器参数,使得第一共振激光的频率稳定在钙原子流发生原子跃迁的第一频率范围内,第二共振激光先在谐振腔进行稳频后,再进行第二共振激光偏移量到原子共振频率的锁定,能够同时控制两台激光器的锁定,减少人工投入,节省人力资源;减少了人为干扰,避免人为锁定;失锁后恢复速度快。

    一种基于python平台的原子钟性能分析方法及装置

    公开(公告)号:CN114416820A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111646678.3

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于python平台的原子钟性能分析调节平台设计方法,属于计算机技术领域,本发明利用数据查看分析功能模块和数据分析判定功能模块对采集的数据进行数据预处理;利用数据计算功能模块计算并用曲线展示性能指标;利用性能状态分析功能模块对所述数据计算功能模块的数据进一步的性能分析,并采用负反馈模块,调节性能指标至正常范围;利用数据提取保存功能模块对静态数据和动态数据进行保存。本发明对原子钟多项参数进行实时监测及控制,优化原子钟应用场景,提高人机交互程度。界面友好,操作简单直观,程序上逻辑清晰、结构简明、易于实现和调试,并进行应用推广。

    一种光频原子钟频率自动锁定方法及系统

    公开(公告)号:CN114415487A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111502002.7

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供一种光频原子钟频率自动锁定方法及系统,通过调节对应的激光器参数,使得第一共振激光的频率稳定在钙原子流发生原子跃迁的第一频率范围内,第二共振激光先在谐振腔进行稳频后,再进行第二共振激光偏移量到原子共振频率的锁定,能够同时控制两台激光器的锁定,减少人工投入,节省人力资源;减少了人为干扰,避免人为锁定;失锁后恢复速度快。

    一种钙原子束光频标探测光自动锁定方法

    公开(公告)号:CN112260057B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202011007425.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开一种钙原子束光频标探测光自动锁定方法,解决现有方法失锁后无法自动重新锁定的问题。所述方法,包含以下步骤:粗扫描确定第一偏置电压和第一电流:在设定的电压扫描范围和电流扫描范围内进行扫描,采集前窗荧光信号的幅度,确定第一偏置电压和第一电流;精细扫描确定锁定点:调节激光管电流为第一电流,在第一偏置电压和第一峰值电压之间,按第二电压步进调节激光器外腔PZT电压进行扫描,后窗参考荧光信号峰值对应的采样点为前窗荧光信号的锁定点,记录所述锁定点对应的激光器外腔PZT电压为第二偏置电压;调节激光管电流为第一电流,激光器外腔PZT电压为第二偏置电压,采用PID技术实现频率自动锁定。本发明可实现失锁后重新锁定。

    一种耗散系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014255A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110201398.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种耗散系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一耗散系统,所述耗散系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述耗散系统施加拉曼光,以使通过拉曼光耦合耗散的激发态与原子的基态产生非厄米自旋轨道耦合作用;记录来自所述耗散系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况;根据所述自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况,测量非厄米系数占主导时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明使得自旋压缩从周期性变化转变到稳定最优的自旋压缩态上,最终随时间演化达到稳定的自旋压缩态,产生反直觉的物理效应,不仅未破坏自旋压缩效应,反而更容易获得且更加稳定。

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