一种光波增透型原子气泡及其使用方法

    公开(公告)号:CN103501180A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310429757.8

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种光波增透型原子气泡及其使用方法,该光波增透型原子气泡(1)包括入射壁(11)、出射壁(12)和侧壁(13);入射壁(11)的两侧设有第一增透介质层(14)和第二增透介质层(15);出射壁(12)的两侧设有第三增透介质层(16)和第四增透介质层(17);入射壁(11)、出射壁(12)、第一增透介质层(14)、第二增透介质层(15)、第三增透介质层(16)和第四增透介质层(17)相互平行;入射壁(11)、出射壁(12)和侧壁(13)围成的空腔(18)内充有原子气体。本发明的光波增透型原子气泡的入射壁和出射壁的两侧都设有增透介质层,能够避免入射壁和出射壁对光波的反射作用,一方面提高光波增透型原子气泡对光波的透射率,降低光波增透型原子气泡的功耗;另一方面避免对光源的损毁,延长光源的使用寿命。

    含缓冲气的原子气体中各组分比例的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103472000A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310446997.9

    申请日:2013-09-25

    Abstract: 本发明公开了含缓冲气的原子气体中各组分比例的检测方法:将准直激光器作为探测光源输出准直光束;准直光束通过格兰泰勒棱镜得到线偏振准直光束;线偏振准直光束的总光强由光强功率计进行测量并将测量得到的数据传输至电脑;线偏振准直光束入射到样品台上并在通过样品台后形成向四周扩散的传输光;向四周扩散的传输光的光强由积分球和示波器进行测量并将测量得到的数据传输至电脑;向四周扩散的传输光的光强和线偏振准直光束的总光强由电脑进行数据分析计算得到向四周扩散的传输光的透射率,进一步计算得出含缓冲气体的原子气体中非缓冲气体和缓冲气体的组分比例F。解决了封闭气室中含缓冲气体的原子气体组分无损检测问题。同时还公开了该装置。

    一种用于氢频标的高效束光学系统

    公开(公告)号:CN102624386A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210050610.3

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于氢频标的高效束光学系统,该系统包括磁屏蔽层(1)、微波腔(2)、储存泡(3)、导流管(4)、真空腔(5)、选态器(6)、准直器(7)和氢原子源(8);磁屏蔽层(1)内设有微波腔(2),微波腔(2)内设有储存泡(3),导流管(4)穿过微波腔(2)和磁屏蔽层(1)将储存泡(3)与真空腔(5)导通,真空腔(5)内设有选态器(6),选态器(6)的一端固定在真空腔(5)上,其另一端为自由端,准直器(7)置于选态器(6)与氢原子源(8)之间,氢原子源(8)的出口、准直器(7)的中心、选态器(6)的中心、导流管(4)和储存泡(3)的入口在一条直线上。本发明提供的高效束光学系统结构简单,可靠性好,选态效率高,能够将氢原子的量子跃迁增益提高50%。

    一种实现高对比度窄线宽CPT谱线的装置

    公开(公告)号:CN108233161B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201711365604.6

    申请日:2017-12-18

    Inventor: 张振伟 杨仁福

    Abstract: 本申请公布了一种实现高对比度窄线宽CPT谱线的装置,所述装置同时具有Lin⊥Lin构型和分离振荡场技术的优点,解决了CPT谱线对比度较低,谱线较宽的问题。所述提高CPT谱线对比度的装置利用主从激光器实现两束激光的相干和Lin⊥Lin构型,消除了无用光谱和原子跃迁的极化暗态,降低了背景光能量,增加了参与CPT共振的原子数,从而提高了CPT谱线的对比度,同时利用光开关产生周期的脉冲激光,与原子相互作用实现CPT谱线的Ramsey条纹,压窄了线宽。本专利所述装置,可以用于研制高性能的CPT原子频标、磁力计等。

    一种汞离子微波钟用光路系统及降低光噪声的方法

    公开(公告)号:CN108958008B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810858874.9

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本申请公开了一种汞离子微波钟用光路系统及降低光噪声的方法,系统包括汞灯、汞离子囚禁室,还包括:球面透镜、至少一面双层膜平面反射镜;所述双层膜平面反射镜对波长194nm的光的反射率r1与对波长253nm的光的反射率r2的比值大于或等于9.6;汞灯发出的光依次经过球面透镜准直、再经双层膜平面反射镜反射、然后进入汞离子囚禁室,与汞离子囚禁室中的汞离子发生相互作用。本发明的方法,包含以下步骤:采用球面透镜将汞灯发出的光线准直成平行光线;采用至少一面双层膜平面反射镜将所述球面透镜射出的平行光线抑制光噪声;将所述双层膜平面反射镜多次反射的光线输入到汞离子囚禁室。本发明提高了汞灯光谱中波长194nm和253nm的光的抑制比,减小了系统的光噪声。

    一种可调谐微波源
    86.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109004499B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810784081.7

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本申请公开了一种可调谐微波源,大幅提高微波源的频率稳定度,降低相位噪声,在保证稳定度的前提下对微波源的频率进行调谐。所述可调谐微波源包括微波振荡环路、稳定相位系统、滤波腔、积分器和微波天线。稳定相位系统的输出端与滤波腔、积分器顺序连接。积分器、微波天线与微波振荡环路连接。微波振荡环路用于输出微波信号和通过微波天线向稳定相位系统辐射微波信号。稳定相位系统包括原子气室和光探测器。原子气室用于输入与碱金属气体相互作用的第一光信号和第二光信号、输出通过微波信号辐射相互作用后的原子气室,第一光信号发生autler‑townes分裂产生的第三光信号。光探测器用于将第三光信号转换为电信号输出,通过滤波腔和积分器加载至微波振荡环路。

    一种新型微波频率传递装置

    公开(公告)号:CN110661572A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910902787.3

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开一种新型微波频率传递装置,该装置包括发射混沌态光信号的主激光发射器、配对的发射混沌态光信号的第一从激光发射器和第二从激关发射器、第一光耦合器、第一光环形器、第二光环形器、光电调制器、第一光探测器、第二光探测器、微波解调器;其中,主激光发射器发射混沌态的光信号,通过第一光耦合器分波形成分光比例一样的两束混沌态光信号,其中一束通过第一从激光器反射后在光电调制器与被传递的信号进行调制形成混沌载波信号并进入第一光探测器形成第一电信号,另一束通过第二从激光器反射后进入第二光探测器形成第二电信号,微波解调器再将第一电信号和第二电信号相互抵消,解调出被传递信号并输出。

    一种非金属波导和制造方法

    公开(公告)号:CN110429365A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910655161.7

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本申请公开了一种非金属波导和制造方法,所述非金属波导包括管状的非金属壁,非金属壁内设置有非金属芯,非金属壁和非金属芯之间连接有非金属支架;能够弥补在特殊场合对特殊波导的需求,以适用于电场强度的精确测量,以避免金属材质对电场的影响;其对单位面积上的电场强度进行了汇聚,在避免金属材质对电场的吸收反射等影响的情况下,提高了电场强度的探测灵敏度。

    电场探测量子组件和制备方法以及量子场强传感器

    公开(公告)号:CN110361604A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910664244.2

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开一种电场探测量子组件和制备方法以及量子场强传感器。电场探测量子组件的一种实施方式包括:第一直波导(110)、第二直波导(120)、环形波导(200)、第一光纤耦合接头(410)和第二光纤耦合接头(420);第一直波导(110)和第二直波导(120)分别与环形波导(200)的相互平行的两条切线重合,第一直波导(110)和第二直波导(120)分别与环形波导(200)在切点处相通,环形波导(200)包括两个分别与两条切线等距的金属气室(300),金属气室(300)内封存有碱金属蒸汽,第一光纤耦合接头(410)与第一直波导(110)的一个端口连接,第二光纤耦合接头(420)与第二直波导(120)的一个端口连接。本发明的电场探测量子组件采用光纤接口,体积小易调节。

    无极汞灯
    90.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106647224B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611151152.7

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明公开一种无极汞灯包括:透镜组、汞泡、激励源和温控装置,所述汞泡包括相互连通的发光部和冷端部,发光部为圆柱形,冷端部为圆柱形或长方体形,发光部与冷端部的连接处的直径小于发光部的直径,所述汞泡内填充有纯汞或同位素Hg202。本发明的汞泡采用双泡结构将发光和贮存汞的泡体功能分离,同时发光部与冷端部之间通过小直径的连接部连通,其中发光部耦合外置线圈发光,冷端部储存汞并连接控温装置,上述结构使液态的汞不易流入发光部中,减弱了汞渗入发光部的泡壁损耗成雾状的现象的发生。此外,通常的冷端多为细长型极为短小,本发明的冷端部与发光部的尺寸几乎相同,与温控装置的接触面积大,易于散热控制温度。

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