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公开(公告)号:CN119994636A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510467447.8
申请日:2025-04-15
Applicant: 中国计量科学研究院 , 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院
IPC: H01S5/0687
Abstract: 本发明公开了一种同时实现双波长激光稳频的原子光谱稳频装置,针对现有激光稳频方法使用环境苛刻、装置复杂,且难以进一步小型化、集成化的问题,采用碱金属原子气室,在相互垂直的两个方向上同时实现原子饱和吸收光谱和电磁诱导透明光谱的探测,将里德堡原子制备所需的两束激光的频率参考在原子饱和吸收光谱和电磁诱导透明光谱上,同时实现两束激光的频率稳定,满足装置小型化、集成化需求,提升微波量子场强仪、里德堡原子接收机等仪器的集成化水平。
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公开(公告)号:CN117074797B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311106528.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院 , 国仪计测(深圳)量子科技有限公司
IPC: G01R29/08
Abstract: 本申请公开了一种基于腔增强技术的可调式里德堡原子探头,包括可调式微波谐振腔、宽带天线和常规原子气室,可调式微波谐振腔包括微波谐振腔和谐振结构,谐振结构包括第一、第二谐振结构。通过宽带天线接收电磁信号并馈入微波谐振腔。第一、二谐振结构分别设置于常规原子气室的对应两端以形成相对距离,根据移动信号控制第一、二谐振结构在轨道沿固定轨迹推进或后退来调整相对距离,相对距离变化对应微波谐振腔的谐振频率变化,从而实现电场原子探头在宽频带范围内进行微波电场测量。本申请可增强里德堡原子探头与激光相互作用区域的电场强度,从而提高里德堡原子电场探头的灵敏度和动态范围。
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公开(公告)号:CN117723821A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311751620.4
申请日:2023-12-18
Applicant: 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院 , 国仪计测(深圳)量子科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种里德堡原子可调式微波功率测量装置和运行方法,通过常规原子气室和微波谐振腔组合,使原子气室内部电场呈特定分布规律,基于量子效应将对原子吸收光谱的测量转化为对谐振腔电场的测量,利用功率和谐振腔电场的解析量化关系,实现微波功率测量;通过调谐结构可以实现宽频带范围内的微波功率测量。
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公开(公告)号:CN117074797A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311106528.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院 , 国仪计测(深圳)量子科技有限公司
IPC: G01R29/08
Abstract: 本申请公开了一种基于腔增强技术的可调式里德堡原子探头,包括可调式微波谐振腔、宽带天线和常规原子气室,可调式微波谐振腔包括微波谐振腔和谐振结构,谐振结构包括第一、第二谐振结构。通过宽带天线接收电磁信号并馈入微波谐振腔。第一、二谐振结构分别设置于常规原子气室的对应两端以形成相对距离,根据移动信号控制第一、二谐振结构在轨道沿固定轨迹推进或后退来调整相对距离,相对距离变化对应微波谐振腔的谐振频率变化,从而实现电场原子探头在宽频带范围内进行微波电场测量。本申请可增强里德堡原子探头与激光相互作用区域的电场强度,从而提高里德堡原子电场探头的灵敏度和动态范围。
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公开(公告)号:CN118112480A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410107599.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R35/00 , G01R33/032 , H05B41/38
Abstract: 本发明属于磁探技术领域,尤其涉及一种铯‑氦光泵磁力仪光谱灯装置,包括铯灯组件;无磁加热模块,用于加热铯灯产生铯蒸汽原子;两级大功率低噪声高频能量源模块,用于激发铯灯泡内原子使其产生荧光;信号转换及调理模块,将光谱灯发出的光转换成光电压信号;数据采集模块,用于采集光电压信号;测温单元,用于检测铯灯泡的温度值、铯灯泡外周铜壳与保温棉间温度值及产生高频能量的核心部件的温度值;光谱灯装置控制单元,根据光电压信号及三个温度值调控光谱灯。本发明通过控制两级大功率低噪声高频能量源和占空比可调的无磁加热模块,以解决光谱灯快速稳定工作在发光强度最大处的问题,提高磁场装置现场校准的工作效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN110389136A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910674681.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于电磁超表面的无电磁扰动可控温原子气室,原子气室的第一表面及与其相对的第四表面为等效相对介电常数为1的透波电磁超表面;第二表面及与其相对的第五表面为具有理想电导体特性(PEC)的表面;第三表面及与其相对的第六表面为具有理想磁导体特性(PMC)的电磁超表面;在第一表面上集成有温度监测用热敏元件,通过在该第一表面外接直流电流源和比例-积分-微分(PID)控制模块实现原子气室的温度控制,所述直流电流源对该第一表面的金属部分加热,所述PID控温模块通过热敏元件的反馈实时温度数据对原子气室表面温度进行反馈控制。本发明还提供了这种原子气室的加工工艺流程。
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公开(公告)号:CN110261671A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910633949.8
申请日:2019-07-15
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R21/00
Abstract: 本发明涉及一种微波功率量子测量方法和真空腔体测量装置。所述测量装置主要包括:真空腔,其内部容置空间为铷原子蒸气提供真空环境;所述真空腔侧壁连接铷源装置、真空计、离子泵等真空设备;在所述真空腔内部有第一定向耦合器和第二定向耦合器;所述第一定向耦合器与第二定向耦合器形成微波的导波通道,探测激光与耦合激光在导波通道中与铷原子相互作用。本发明基于量子效应将对导波电场的测量转化为对原子吸收光谱的测量,利用功率和导波电场的解析量化关系,实现可溯源至普朗克常数的微波功率测量。微波测量装置和测量方法具有准确度高、灵敏度高、可溯源至基本物理常数等特点,特别适用于高准确度的微波功率测量应用,以及相关计量标准的建立。
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公开(公告)号:CN110389136B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910674681.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于电磁超表面的无电磁扰动可控温原子气室,原子气室的第一表面及与其相对的第四表面为等效相对介电常数为1的透波电磁超表面;第二表面及与其相对的第五表面为具有理想电导体特性(PEC)的表面;第三表面及与其相对的第六表面为具有理想磁导体特性(PMC)的电磁超表面;在第一表面上集成有温度监测用热敏元件,通过在该第一表面外接直流电流源和比例‑积分‑微分(PID)控制模块实现原子气室的温度控制,所述直流电流源对该第一表面的金属部分加热,所述PID控温模块通过热敏元件的反馈实时温度数据对原子气室表面温度进行反馈控制。本发明还提供了这种原子气室的加工工艺流程。
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公开(公告)号:CN110261671B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910633949.8
申请日:2019-07-15
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R21/00
Abstract: 本发明涉及一种微波功率量子测量方法和真空腔体测量装置。所述测量装置主要包括:真空腔,其内部容置空间为铷原子蒸气提供真空环境;所述真空腔侧壁连接铷源装置、真空计、离子泵等真空设备;在所述真空腔内部有第一定向耦合器和第二定向耦合器;所述第一定向耦合器与第二定向耦合器形成微波的导波通道,探测激光与耦合激光在导波通道中与铷原子相互作用。本发明基于量子效应将对导波电场的测量转化为对原子吸收光谱的测量,利用功率和导波电场的解析量化关系,实现可溯源至普朗克常数的微波功率测量。微波测量装置和测量方法具有准确度高、灵敏度高、可溯源至基本物理常数等特点,特别适用于高准确度的微波功率测量应用,以及相关计量标准的建立。
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