一种能够生成低相噪信号的自适应频率综合器及方法

    公开(公告)号:CN114050823B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202111350014.2

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请涉及频率综合器技术领域,具体提供一种能够生成低相噪信号的频率综合器及方法,恒温晶振生成微波信号经过频率分配器以产生主频信号和副频信号,主频信号与副频信号混频生成目标频率信号,从而能够避免引入不必要的频率,同时可以避免变频损耗,增大输出频率信号的功率;另外还通过PID控制单元调节目标频率信号的功率,进而通过调节调制器使其稳定在设定值,达到稳定调制器输出信号的效果,具有自适应特性,可应用于高性能相干布居囚禁原子钟。

    一种能够生成低相噪信号的自适应频率综合器及方法

    公开(公告)号:CN114050823A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111350014.2

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请涉及频率综合器技术领域,具体提供一种能够生成低相噪信号的频率综合器及方法,恒温晶振生成微波信号经过频率分配器以产生主频信号和副频信号,主频信号与副频信号混频生成目标频率信号,从而能够避免引入不必要的频率,同时可以避免变频损耗,增大输出频率信号的功率;另外还通过PID控制单元调节目标频率信号的功率,进而通过调节调制器使其稳定在设定值,达到稳定调制器输出信号的效果,具有自适应特性,可应用于高性能相干布居囚禁原子钟。

    光纤稳相装置及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119853811A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411817511.2

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明提供的光纤稳相装置及方法,其中装置包括晶体振谐器、功分器、光模块、相位比对时延控制模块、光纤分束器、光开关、第一环形器,晶体振谐器用于发出信号源,并输入功分器中;功分器用于将电信号分为两路,一路输入光模块,另一路输入相位比对时延控制模块;光模块的输出端与光纤分束器相连接,光模块的输入端与光开关相连接;光纤分束器用于将从光模块输出的光信号分为两路,一路输入第一环形器,另一输入光开关;相位比对时延控制模块通过光开关接收两路不同的光信号。利用本发明,能够解决目前高精度测量光纤长度变化过程中由于电光调制器件和光电探测器件均存在一定的相位慢漂移,影响了光纤长度测量控制精度等问题。

    一种双光梳相干拉曼光谱测量的谱峰在线标定系统及方法

    公开(公告)号:CN119757318A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510252463.5

    申请日:2025-03-05

    Abstract: 一种双光梳相干拉曼光谱测量的谱峰在线标定系统及方法,通过在谱峰标定模块中设置将已知谱峰对应的拉曼位移波数的标定试样,通过测量其相干拉曼光谱,计算延时与拉曼位移波数的变换函数,实现双光梳相干拉曼光谱测量的谱峰在线标定,有利于降低系统波动引起的谱峰标定偏差,其特征在于,包括依次连接的光梳光源模块、色散调控模块、谱峰标定模块和样品探测模块,光梳光源模块产生频率不同且偏振垂直的泵浦光与Stokes光,色散调控模块将泵浦光与Stokes光形成合束光,谱峰标定模块将合束光分成透射光和反射光,反射光与标定试样作用产生标定光谱信号,透射光与样品作用测量样品的相干拉曼光谱信号,并与标定光谱信号一同被高速数据采集系统记录输入上位机。

    一种测量原子弛豫率的装置及方法

    公开(公告)号:CN116400273A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310268772.2

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种测量原子弛豫率的装置及方法,该装置包括:微波单元,用于产生微波场,作用于原子气室,使原子气室内原子产生拉比共振;激光单元,用于产生激光束照射原子气室,使用激光束探测原子的拉比共振规律;采集单元,用于采集透射原子气室后的激光束,获取激光束的频率信息;上位机,将激光束的频率信息绘制成原子的拉比共振曲线,解算原子的拉比共振曲线,获得原子弛豫率。本发明公开的测量原子弛豫率的装置及方法,准确度更高。

    一种小型化原子干涉仪和CPT原子钟的真空结构

    公开(公告)号:CN114280681B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202011044898.4

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种小型化原子干涉仪和CPT原子钟的真空结构,其特征在于,该真空结构包括真空腔(1)、原子源部件和三维磁光阱组件,还包括横向探测光组件或荧光收集组件(5),所述真空腔(1)为长方体玻璃腔体,在真空腔(1)的侧面设置有真空泵接口(11)和原子源部件接口(12),通过真空泵接口(11)与真空泵连接,通过原子源部件接口(12)与原子源部件连接。本发明所述的小型化原子干涉仪和CPT原子钟的真空结构,具有结构简单、稳定性高、占用空间小、节约光学元件、调试方便、CPT谐振信号对比度高等诸多优点。

    一种多路可调谐光栅芯片冷原子囚禁系统

    公开(公告)号:CN117452794A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210848925.6

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种多路可调谐光栅芯片冷原子囚禁系统,包括真空腔(1)、入射光组件(2)、原子源以及梯度磁场组件,在真空腔(1)中设置有光栅芯片(3),所述光栅芯片(3)中心位置具有孔洞(31),以孔洞(31)为中心,所述光栅芯片可拆分成四片反射型衍射光栅(32),四片反射型衍射光栅(32)两两相邻,分布在孔洞(31)的四周;所述入射光组件位于真空腔内侧上方,所述反射型衍射光栅(32)设置在支架上,支架角度可调。本发明公开的多路可调谐光栅芯片冷原子囚禁系统,解决了传统方式中光栅拼接问题、衍射效率不一致导致光场不均匀问题,增加各束衍射光汇合效果,便于获得形状更好、位置更易于控制的原子团。

    微腔克尔孤子的生成系统及方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117498141A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311322279.0

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种生成微腔克尔孤子的生成系统及方法,该系统包括主激光器出射主激光;主光路处理模块对主激光进行光学处理并输入主激光分光耦合器;主激光分光耦合器分光主激光将分光后的部分主激光输入微环谐振模块;辅助激光器用于出射辅助激光;辅助光路处理模块对辅助激光进行光学处理并输入辅助激光分光模块;辅助激光分光模块基于目标次数对辅助激光进行分光,获得微环谐振辅助激光并将微环谐振辅助激光输入微环谐振模块;微环谐振模块接收分光后的部分主激光和微环谐振辅助激光,生成微腔克尔孤子;监测模块用于监测并获取主激光、辅助激光和微腔克尔孤子的光学数据,调谐操作简单,调谐方便。

    一种小型化原子干涉仪和CPT原子钟的真空结构

    公开(公告)号:CN114280681A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202011044898.4

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种小型化原子干涉仪和CPT原子钟的真空结构,其特征在于,该真空结构包括真空腔(1)、原子源部件和三维磁光阱组件,还包括横向探测光组件或荧光收集组件(5),所述真空腔(1)为长方体玻璃腔体,在真空腔(1)的侧面设置有真空泵接口(11)和原子源部件接口(12),通过真空泵接口(11)与真空泵连接,通过原子源部件接口(12)与原子源部件连接。本发明所述的小型化原子干涉仪和CPT原子钟的真空结构,具有结构简单、稳定性高、占用空间小、节约光学元件、调试方便、CPT谐振信号对比度高等诸多优点。

    一种基于光流控光镊的生物单颗粒相互作用测量方法

    公开(公告)号:CN118794868A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410850870.1

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明属于生物单颗粒测量技术领域,具体涉及一种基于光流控光镊的生物单颗粒相互作用测量方法,包括以下步骤:S1:建立光流控光镊技术,选取相应的设备和计算公式;S2:随后,明确两种生物单颗粒为相互作用和检测目标,接着,基于光镊技术实现两种生物单颗粒相互靠近并作用,并测量相互作用力;S3:跟着,提取细胞、细菌和病毒裂解获取代谢物;本发明利用步骤S3和S4当中对单细胞代谢物的提纯工艺和存储工艺,去除细胞、细菌和病毒代谢物当中的杂质和干扰物及活性降低的情况,避免细胞、细菌和病毒代谢物当中的杂质和干扰物及单细胞代谢物活性降低影响测量的数据,从而提高对生物单颗粒内代谢物测量精确度。

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