气室单元、原子振荡器及电子装置

    公开(公告)号:CN102684693B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201210064093.5

    申请日:2012-03-12

    Inventor: 珎道幸治

    CPC classification number: G04F5/145 H03L7/26

    Abstract: 本发明提供气室单元、原子振荡器及电子装置,能够提高频率精度。本发明的气室单元(2)具有:气室(21),其封入有气体状的碱金属原子;加热器(22),其对气室(21)进行加热;以及加热器(23),其隔着气室(21)与加热器(22)相对设置,对气室(21)进行加热,加热器(22、23)具有:第1发热电阻体及第2发热电阻体,该第1发热电阻体及第2发热电阻体分别彼此相对设置,在通过通电而发热的同时,使伴随于通电而产生的磁场相互抵消。

    原子振荡器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103326720A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310250110.9

    申请日:2010-11-11

    Inventor: 珎道幸治

    CPC classification number: H03L7/26 G04F5/145

    Abstract: 本发明通过提高设计自由度而提供结构比较简单的原子振荡器。原子振荡器(1)包含光源(10)、光检测单元(30)和控制单元(40)。光源(10)产生中心频率为f1且具有频率依次相差Δf的多个频率成分的第1光和中心频率为f2且具有频率依次相差Δf的多个频率成分的第2光。光检测单元(30)检测透射过碱金属原子的包含第1光以及第2光的光的强度。控制单元(40)根据光检测单元(30)的检测结果进行控制,使得第1光的规定频率成分与第2光的规定频率成分的频率差与相当于碱金属原子的2个基态能级的能量差的频率相等。第1光的中心频率(f1)与第2光的中心频率(f2)的频率差与相当于碱金属原子的2个基态能级的能量差的频率不同。

    气室单元以及原子振荡器

    公开(公告)号:CN102904570A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210260499.0

    申请日:2012-07-25

    Inventor: 珎道幸治

    CPC classification number: H03L1/02

    Abstract: 本发明提供一种气室单元以及原子振荡器,其能够提高频率精度。本发明的气室单元(2)具有:气室(21),其封入有气体状的碱金属原子;加热器(22),其对气室(21)进行加热;加热器(23),其以隔着气室(21)与加热器(22)对置的方式而设置,并对气室(21)进行加热,加热器(22)具备通过通电而发热的发热电阻器(222),加热器(23)具备在与流通于发热电阻器(222)中的电流的方向相同的方向上流通有电流,并通过通电而发热的发热电阻器(232),在发热电阻器(222)和发热电阻器(232)之间,使随着向发热电阻器(222)的通电而产生的磁场、和随着向发热电阻器(232)的通电而产生的磁场相互抵消或缓和。

    量子干涉装置、原子振荡器以及磁传感器

    公开(公告)号:CN102882521A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210403436.6

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 本发明提供量子干涉装置、原子振荡器以及磁传感器。所述量子干涉装置,其产生电磁诱导透明现象,该量子干涉装置具有:封入有气态的碱金属原子的气室,所述碱金属原子具有2个基态能级和至少1个激发能级,所述2个基态能级具有能量差;共振光对产生单元,其产生多对共振光对,并使所述多对共振光对入射到所述气室,其中,各个所述共振光对具有保持与所述能量差相应的频率差的2种频率,各个所述共振光对的中心频率彼此不同;光检测单元,其检测通过所述气室的所述多对共振光对;以及控制单元,其根据所述光检测单元的输出信号进行控制,使得所述2种频率的频率差保持与所述能量差相应的频率差。

    量子干涉装置、原子振荡器以及磁传感器

    公开(公告)号:CN101800545B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201010113602.X

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 量子干涉装置、原子振荡器以及磁传感器。使具有多普勒扩展的光共振波长分布的原子团高效地产生EIT现象。具有:射出各共振光的LD(2);产生LD(2)的中心波长的中心波长产生单元(1);振荡器(9),振荡产生相当于2个不同基态的能量差(ΔE12)的频率的1/2频率;振荡器(10),振荡产生远小于多普勒扩展的频率;EOM(电子光学调制元件)(3、4),利用电信号对从LD(2)射出的共振光(11)实施频率调制;气室(5),根据EOM(4)调制的光(12)的波长来改变光的吸收量,封入了气态碱金属(铯)原子;光检测器(光检测单元)(6),检测从气室(5)透射的光(13);频率控制单元(7),根据光检测器(6)的输出检测气室(5)的EIT状态,控制输出电压。

    原子振荡器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102142839A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110034634.5

    申请日:2011-02-01

    Inventor: 珎道幸治

    CPC classification number: H01S1/06

    Abstract: 一种原子振荡器,其容易实现电路部分的小型化和节电化。原子振荡器(1)利用了通过对碱金属原子照射共振光对而产生的电磁诱导透明现象,包括光源(10)、气体状的碱金属原子(20)、光检测部(30)、频率控制部(40)。光源(10)产生包含具有可干涉性且频率不同的第1光和第2光的多个光而对碱金属原子(20)进行照射。光检测部(30)接受透射过碱金属原子(20)的多个光(22),生成因该多个光(22)的干涉而得到的包含规定频率的差频信号的检测信号(32)。频率控制部(40)根据检测信号(32)中包含的规定频率的差频信号,进行第1光和第2光中至少一方的频率控制,使第1光和第2光成为使碱金属原子(20)产生电磁诱导透明现象的共振光对。

    量子干涉装置、原子振荡器以及磁传感器

    公开(公告)号:CN102013891A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010275313.X

    申请日:2010-09-03

    CPC classification number: G04F5/145 H01S5/0687 H03L7/26

    Abstract: 本发明提供一种通过提高针对碱金属原子的EIT现象的发现效率,可提高激光功率的利用效率的量子干涉装置、原子振荡器以及磁传感器。光源(10)产生频率彼此相差Δω的多个第1、第2共振光,光检测单元(40)检测包含透射过由磁场产生单元(30)提供了磁场的碱金属原子的第1、第2共振光在内的光的强度。控制单元(50)根据光检测单元的检测结果进行控制,使得预定的1对第1、第2共振光之间的频率差等于与碱金属原子的2个基态能级的能量差相当的频率差,而且对于与下述能量差相当的频率δ,满足2×δ×n=Δω以及Δω×n=2×δ(n是正整数)中的至少一方,所述能量差是在碱金属原子的2个基态能级的各方产生的、磁量子数彼此相差1的2个塞曼分裂能级的能量差。

    原子振荡器以及频率信号生成系统

    公开(公告)号:CN111756374B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202010216740.4

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 提供原子振荡器以及频率信号生成系统,使频率稳定性高。原子振荡器包含:原子室,其收纳有碱金属原子,具有第1部分和与第1部分不同位置的第2部分;发光元件,其将激发碱金属原子的光朝向原子室射出;第1温度检测元件,其对第1部分的温度进行检测;第1温度控制元件,其根据第1温度检测元件的检测结果对第1部分的温度进行控制;第2温度检测元件,其配置于具有第1部分与所述第2部分之间的热阻以上的热阻的部分,对该部分的温度进行检测;第2温度控制元件,其根据第2温度检测元件的检测结果或者第1温度控制元件进行的温度控制的信息,将第2部分的温度控制为比第1部分的温度高的温度;以及受光元件,其接受透过原子室的光。

    原子振荡器以及频率信号生成系统

    公开(公告)号:CN110417410A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910342780.0

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 原子振荡器以及频率信号生成系统。该原子振荡器包含:发光元件,其射出光;原子室;以及受光元件,其接收通过了所述原子室的光,所述原子室具有:第1室,其收纳气态的碱金属原子,从所述发光元件射出的光通过该第1室,该第1室具有第1壁;第2室,其收纳液态的碱金属原子,具有第2壁;通道,其将所述第1室与所述第2室连接;以及配置在所述第1室与所述第2室之间的部分,该部分的导热率低于构成所述第1壁的材料的导热率和构成所述第2壁的材料的导热率。

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