一种原子气室玻壳熔接装置及方法

    公开(公告)号:CN116425406B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202310353021.0

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于可编程五自由度机器人的玻璃熔接装置及方法,应用于原子气室制备领域。该装置包括五自由度机器人、火焰喷灯、气路系统。所述火焰喷灯用于熔接原子气室玻壳,安装在五自由度机器人上;所述五自由度机器人为可编程五轴运动机构,按照设定程序带动火焰喷灯运动;所述气路系统为所述火焰喷灯提供燃烧气体,通过程序控制氢气和氧气供气流量大小来改变火焰状态。利用本发明可以实现原子气室玻壳熔接过程的全自动化,能够改善气室玻壳熔接效果和批次一致性、提升生产过程效率,同时避免了对操作人员苛刻的技艺要求,减少了操作人员烧烫伤的安全风险。

    一种SERF陀螺仪数字式饱和吸收稳频控制系统

    公开(公告)号:CN115290061B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210762602.5

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明一种SERF陀螺仪数字式饱和吸收稳频控制系统,其电路控制系统包括激光器温控电路、激光器驱动电路、DDS信号发生电路、信号采集电路、PI闭环控制电路以及相敏检波电路等电路模块。本发明基于FPGA的数字式饱和吸收稳频控制系统,通过两片ADN8810芯片并联的方式激光电流输出高达250mA,且电流调节精度小于1μA,激光器频率稳定性优于20MHz,满足SERF陀螺仪对激光的稳频控制需求,同时该系统体积小,结构简单,易于SERF陀螺仪的工程化应用。

    一种用于核磁共振陀螺仪的探测激光稳频装置及方法

    公开(公告)号:CN117856034A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311687934.2

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种用于核磁共振陀螺仪的探测激光稳频装置及方法,属于激光器频率稳定技术领域,用于对原子仪表的泵浦激光器和探测激光器进行稳频,该发明所述的装置由光学系统和电路系统两部分构成,两部分通过电线连接。光学系统包含原子气室、光电探测器,电路系统包含吸收峰偏离检测电路、泵浦激光控制电路、比例跟随电路、探测激光控制电路。该发明在泵浦激光通过原子气室碱金属吸收峰稳频的基础上,通过增加比例跟随电路,在不改变系统结构的前提下,实现探测激光按需求进行稳频,有利于核磁共振陀螺仪小型化的实现。

    一种激光精准稳频的系统和方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117199986A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311117543.7

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种激光精准稳频的系统和方法,该系统包括:激光器、原子气室、光电探测器、AD转换模块、锁相放大器、PID控制器、信号发生器、加法器和DA转换模块;其中,激光器、原子气室、光电探测器、AD转换模块、锁相放大器、PID控制器、加法器和DA转换模块依次连接,形成闭合回路;信号发生器分别与锁相放大器和加法器连接。本发明解决了锯齿波扫描激光器电流时功率变化导致激光稳频点存在偏差的问题。

    一种对Hadamard测量基进行排序的方法

    公开(公告)号:CN111130556B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201911358945.X

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种对Hadamard测量基进行排序的方法:S1,根据待测图像的分辨率初始化参数M,M=2n,n=1,2,...;S2,生成完备的Hadamard测量基;S3,构建以实数d为参数的函数,该函数关于自变量i和j单调递增,且i和j可互易,函数值fd(i,j)关于参数d的值成连续变化;S4,分别对i=1,2,...,M,j=1,2,...,M取值,依次得到M2个函数值;S5,根据M2个函数值,对Hadamard测量基进行索引,即生成测量时的顺序,排序按M2个函数值从小到大进行。本发明中生成的排序后的测量基能够用于结构光照明编码、光场调制编码,解决量子成像、关联成像、单像素成像、单像素相机等技术中的编码矩阵压缩采样问题,使得上述技术更好地满足实际应用中的快速、高质量成像需求。

    一种基于CPT效应的磁场矢量测量方法

    公开(公告)号:CN116774114A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310634388.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于CPT效应的磁场矢量测量方法,首先搭建光路并将光路置于磁场中,光路产生两束偏振方向相互平行的线偏振光,记录不同频率下的线偏振光穿过碱金属原子气室后的透射光信号光谱信息,得到透射光相邻峰之间的频率间距,测量待测磁场大小值;再改变线偏振光偏振方向,确定第一个磁场光失平面;将光路在水平面内旋转90度,改变线偏振光偏振方向,得到第二个磁场光失平面;根据两次得到的磁场光失平面,解算待测磁场的方向与磁场矢量值。本发明可以快速准确得到待测磁场的方向与磁场矢量值,不需要通过外加线圈提供辅助磁场,不引入线圈的影响和干扰。

    一种用于脑磁测量的多通道SERF原子磁力仪装置及应用方法

    公开(公告)号:CN111044947B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201911351099.9

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明提出了一种用于脑磁测量的多通道SERF原子磁力仪装置及应用方法。通过利用衍射光学元件点阵分束特性设计多通道原子磁力仪,实现对脑磁图的成像和采集。相比于传统的SQUID脑磁图仪具有更高的灵敏度、更好的信噪比以及更高的空间分辨率。相比于现有的多通道SERF原子磁力仪,更易于集成小型化、不局限于阵列式光电探测器以及更低的通道间信号串扰。本发明主要应用于脑磁图研究领域中,在物质化学成分与结构分析、矿藏探测、地磁导航、地震预测等领域具有潜在的应用前景。同时,本发明的多通道设计也可用于其他光泵原子磁力仪中,具有普适性和创新性。

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