一种主动型氢原子钟精密双向温度控制方法

    公开(公告)号:CN119882886A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411706400.4

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种主动型氢原子钟精密双向温度控制方法,利用温度传感器检测环境温度,微控制器根据读取到的温度传感器反馈的温度值进行氢原子钟机箱温度控制,氢原子钟机箱温度控制采用TEC温度控制的方式进行,当氢原子钟机箱温度达到预设温度范围内时,微控制器利用机箱内温度传感器获取机箱内温度值,微控制器根据获取到的机箱内温度值判断腔内所需要的温度控制方式,若需要腔内加热,则微控制器启动采用热敏电阻和电阻丝组合的方式对腔内进行加热,若需要腔内制冷,则利用贴合至氢原子钟谐振腔外壁的TEC制冷器进行制冷,通过热传导的方式来降低腔内温度;本发明能够实现不同外界环境温度下,保持氢原子钟谐振腔内温度稳定。

    一种光频梳宽频带自动锁模检测方法及装置

    公开(公告)号:CN119009631A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410882452.0

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种光频梳宽频带自动锁模检测方法及装置,通过FPGA控制泵浦源的电流使得光频梳振荡器输出光频梳脉冲激光,光频梳脉冲激光通过分束器分为两路输出,第一路作为测量光,用于后续测量;第二路由光电探测器Ⅰ转换为电信号用于后续锁模状态的判断;FPGA控制并逐渐增加泵浦源的泵浦电流,同时将光电探测器Ⅰ转换后的电信号输入至射频功率检波器,根据电信号的峰值特征输出检波电压信号;当通过检波电压信号判断光电探测器Ⅰ输出电信号的脉冲峰值大于1V时,对检波电压信号进行多次采样,对相邻两次采样结果作差后取绝对值并进行累加和处理,当累加和小于微控制器设定的阈值时,判断光频梳完成锁模,此时停止增加泵浦电流。本发明能够实现光频梳的自动锁模及锁模后状态的有效检测。

    一种基于里德堡原子的直流电压测量方法

    公开(公告)号:CN118884016A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410807710.9

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 一种基于里德堡原子的直流电压测量方法,属于电压测量技术领域,通过测量里德堡原子在电场作用下的斯塔克效应频移来实现:使用780nm和480nm激光器实现5S1/2→5P3/2→28S1/2的双光子共振跃迁,获得室温下铷原子28S1/2态里德堡原子;通过扫描480nm耦合光频率,探测780nm探测光光强,获得电磁诱导透明EIT光谱;通过向平行极板施加电压在极板间产生电场,测量EIT光谱的频移实现对直流电压的测量。该方法与约瑟夫逊电压标准相比,具有更小的尺寸、重量、功耗和成本。

    一种斩波装置、斩波方法及光纤耦合式太赫兹时域系统

    公开(公告)号:CN114459602A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011242299.3

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明涉及光电技术领域,尤其涉及一种斩波装置、方法及光纤耦合式太赫兹时域系统。所述斩波装置包括:半导体激光器、光学扩束器、硅片、杂散光吸收体;所述半导体激光器和所述光学扩束器同轴;所述光学扩束器与所述杂散光吸收体同轴;所述半导体激光器用于发出激光束,激光束经过光学扩束器扩束后照射在硅片上,所述杂散光吸收体用于吸收反射激光。本发明中,半导体激光器尺寸小,输出激光调控简单;利用所述半导体激光器输出的半导体机关调制硅片,可以实现简易调制、集成度高的目的,硅片对激光响应速度快,反应时间短的特点,实现了快速斩波的目的。而且,利用激光调制硅片对太赫兹波的透过率,缺少旋转装置,因此可以实现震动更小的目的。

    一种光频梳宽带大范围频率自锁定方法及装置

    公开(公告)号:CN119009645B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202410882449.9

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种光频梳宽带大范围频率自锁定方法及装置,将光频梳重复频率和偏移频率光信号转换为微波频率下光频梳重频信号fr及偏频信号f0;对于fr信号滤波后与参考信号混频鉴相得到误差信号,参考信号由频率合成器产生;误差信号分一路转换为电压信号,根据误差信号的方向和电压信号调节频率合成器的输出频率,直至误差信号低于10Hz;完成频率合成器输出频率调整后,误差信号另一路由模数转换器采集后通过自适应PID控制器处理,并由数模转换器输出控制信号,通过对压电陶瓷控制进而实现fr信号锁定;对于f0信号滤波后分频然后与参考信号鉴相得到误差信号;误差信号分为两路,一路降频后转换为电压信号,根据误差信号的方向和电压信号调整频率合成器的输出频率,直至误差信号低于100Hz;完成输出频率调整后,误差信号另一路由模数转换器采集后通过自适应PID控制器处理,并由数模转换器输出控制电压,进行电流转换后施加到泵浦激光器上进而实现f0信号锁定。本发明能够实现光频梳的重复频率和偏移频率的自锁定。

    一种光频梳重复频率锁定方法及装置

    公开(公告)号:CN115912037A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211177215.1

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种光频梳重复频率锁定方法及装置,采用腔长调整促动器对光频梳进行重复频率锁定,当腔长调整促动器的锁定状态处于临界阈值状态时,通过调整光频梳光学系统的光学延迟线调整光频梳的重复频率,以保持腔长调整促动器对光频梳的重复频率锁定。光学延迟线辅助控制系统可以实时判断腔长调整促动器精密控制系统的锁定状态,实现缓慢大范围调整光频梳重复频率,维持光频梳锁定状态不变,能够在环境温度变化大,环境条件复杂的情况下,实现光频梳重复频率高精度、长时间锁定。

    一种三自由度角度同时测量的方法与装置

    公开(公告)号:CN114234854A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111389314.1

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种三自由度角度同时测量的方法与装置,方法如下步骤:在被测目标上固定安装用于发射光的测量靶镜,所述的测量靶镜分布与两个相互垂直的平面;同时向上述两个相互垂直平面内的测量靶镜发射两束相互垂直的激光,由测量靶镜将激光进行反射;同时对两束反射光按照激光外差干涉测量原理或者激光准直测量原理进行处理,得到两束干涉光信号;同时对两路干涉光信号进行采集并光电转换,得到两路电信号;将得到的两路电信号经过数据处理解算后得到被测目标的俯仰、偏摆和滚转角数值;将实时测量的环境参数计算得到气体折射率数值,利用气体折射率数值实时对上述得到俯仰角、偏摆角和滚转角数值进行补偿与修正。

    基于量子光源的气体折射率与浓度同时测量的方法与装置

    公开(公告)号:CN119023624A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410903667.6

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子光源的气体折射率与浓度同时测量的方法与装置,该方法为:步骤一,量子光源发出的纠缠光或压缩光经过准直、光隔离以及偏振态转换后,经分光后分别入射到参考腔与测量腔,其中,参考腔和测量腔均由并列布置的两个SPDC晶体组成,且参考腔与测量腔均放置于真空气室内部,真空气室内充入待测气体;参考腔的两个SPDC晶体之间的距离和测量腔的两个SPDC晶体之间的最近距离不同;步骤二,从参考腔与测量腔出射的激光分别经过滤光,滤除泵浦光后进行聚焦,再分别入射到分光镜,经过分光镜的激光分为透射光和反射光,两束透射光由CCD相机进行探测接收,分析其干涉图样获得待测气体浓度值;两束反射光由频率计探测接收,通过分析真空气室充入待测气体前后的双腔拍频获得待测气体折射率数值。本发明能够实现气体折射率和气体浓度的同时测量,并解决对气体折射率与气体浓度高灵敏度检测的问题。

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