一种小型CPT原子钟物理系统

    公开(公告)号:CN105467822A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510981372.1

    申请日:2015-12-23

    CPC classification number: G04F5/14

    Abstract: 本发明涉及一种小型CPT原子钟物理系统,属于原子频标技术领域,这种物理系统包括激光器部分和原子气室部分。激光器部分包括VCSEL激光管、小孔光阑和λ/4波片。原子气室部分包括原子气室、C场线圈、热敏电阻、低电磁薄膜电加热片和光电探测器。C场线圈采用反亥姆霍兹线圈结构实现。原子气室加热采用低电磁薄膜电加热片和高频交流电加热的加热方法。该系统采用真空绝热技术封装。该物理系统输出频率稳定度高、性能稳定、体积小、功耗低、成本低,特别适合应用于密封口位于圆柱面中心位置的玻璃型原子气室。

    一种光纤型CPT原子钟物理系统

    公开(公告)号:CN106200354B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201610633456.0

    申请日:2016-08-04

    Abstract: 本发明提供一种光纤型CPT原子钟物理系统,该系统包括:尾纤VCSEL激光器、光纤衰减器、光纤1/4波片、原子气室组件和尾纤光电探测器,其中,所述光纤衰减器通过光纤与所述尾纤VCSEL激光器相连接;所述光纤1/4波片通过光纤与所述光纤衰减器相连接;所述原子气室组件通过光纤与所述光纤1/4波片相连接;所述尾纤光电探测器通过光纤与所述原子气室组件相连接;所述原子气室组件包括原子气室、C场线圈、金属恒温槽和磁屏蔽带。本发明相比于现有技术中无需同轴安装,降低了安装和调试光路的难度且安装体积小,并且本发明中的原子气室能实现光在光纤多次全反射的过程中与光纤内碱金属原子相互作用,提高了信噪比,从而提高输出CPT光信号的稳定性。

    一种小型CPT原子钟物理系统

    公开(公告)号:CN105467822B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510981372.1

    申请日:2015-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种小型CPT原子钟物理系统,属于原子频标技术领域,这种物理系统包括激光器部分和原子气室部分。激光器部分包括VCSEL激光管、小孔光阑和λ/4波片。原子气室部分包括原子气室、C场线圈、热敏电阻、低电磁薄膜电加热片和光电探测器。C场线圈采用反亥姆霍兹线圈结构实现。原子气室加热采用低电磁薄膜电加热片和高频交流电加热的加热方法。该系统采用真空绝热技术封装。该物理系统输出频率稳定度高、性能稳定、体积小、功耗低、成本低,特别适合应用于密封口位于圆柱面中心位置的玻璃型原子气室。

    一种光纤型CPT原子钟物理系统

    公开(公告)号:CN106200354A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610633456.0

    申请日:2016-08-04

    Abstract: 本发明提供一种光纤型CPT原子钟物理系统,该系统包括:尾纤VCSEL激光器、光纤衰减器、光纤1/4波片、原子气室组件和尾纤光电探测器,其中,所述光纤衰减器通过光纤与所述尾纤VCSEL激光器相连接;所述光纤1/4波片通过光纤与所述光纤衰减器相连接;所述原子气室组件通过光纤与所述光纤1/4波片相连接;所述尾纤光电探测器通过光纤与所述原子气室组件相连接;所述原子气室组件包括原子气室、C场线圈、金属恒温槽和磁屏蔽带。本发明相比于现有技术中无需同轴安装,降低了安装和调试光路的难度且安装体积小,并且本发明中的原子气室能实现光在光纤多次全反射的过程中与光纤内碱金属原子相互作用,提高了信噪比,从而提高输出CPT光信号的稳定性。

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