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公开(公告)号:CN119852836A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411980323.1
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01S3/137 , H01S5/0687 , G02F1/35 , G02F1/01 , G02B27/10
Abstract: 本发明涉及激光稳频技术领域,公开一种基于原子束调制转移光谱稳频装置,包括频率对准模块、稳频模块和电学模块;频率对准模块包括激光输出单元和分束器,激光输出单元输出激光束经由分束器分为第一泵浦激光和第一探测激光;稳频模块包括相位调制单元、合束器、热原子束腔室和探测器,相位调制单元对第一泵浦激光进行相位调制得到第二泵浦激光;第一探测激光进入热原子束腔室,第二泵浦激光经由合束器与第一探测激光反向共轴进入热原子束腔室和原子束腔室内的热原子束流发生非线性四波混频效应,形成的第二探测激光由探测器接收;电学模块用于根据探测器的探测信号获得误差信号反馈至激光输出单元。实现激光束的高频率稳定度。
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公开(公告)号:CN119882389A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411980324.6
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明提供一种用于原子束光钟的窄线宽探测激光产生装置及方法,包括基于微腔参考的窄线宽激光器、掺镱光学频率梳激光器、第一拍频装置、第一伺服装置、分光器、转移探测基频激光器、第二拍频装置、第二伺服装置、转移探测激光二倍频模块、钟频探测基频激光器、第三拍频装置、第三伺服装置和钟频探测激光二倍频模块。本发明提供了一种用于原子束光钟的窄线宽探测激光产生装置及方法,用以解决现有探测激光产生系统由于体积、重量和功耗较大以及对冲击损伤敏感而导致钙原子束光钟可搬运性较差的问题。
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公开(公告)号:CN119620577A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411980319.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及量子精密测量技术领域,公开一种基于双向热原子束的光钟装置,该光钟装置包括第一稳定模块、第二稳定模块和反馈控制模块;第一稳定模块用于输出钟跃迁探测激光;第二稳定模块用于探测获得光学拉姆塞光谱,还用于输出稳定频率的光信号;反馈控制模块用于从光学拉姆塞光谱中提取误差信号,并反馈至移频器中,以使得钟跃迁探测激光经由移频器移频锁定至所述原子跃迁谱线。成本较低,结构复杂度较低,输出信号稳定度较高。
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公开(公告)号:CN119481926A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411449995.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种镱离子光钟钟跃迁频率锁定方法及系统,解决了激光频率难以稳定锁定在镱离子钟跃迁频率上的问题。一种镱离子光钟钟跃迁频率锁定方法,包含步骤:确定激光的初始频率和两端频率间隔相同的第一频率和第二频率;激光频率分别固定在第一频率和第二频率进行钟跃迁,判断离子的状态;确定第一频率与第二频率的跃迁概率;第一频率和第二频率的跃迁概率对比结果作为输入信号,确定反馈信号来调节激光频率。本申请提出了一种镱离子光钟钟激光频率锁定系统,通过优化锁定技术和反馈控制,确保激光频率稳定在钟跃迁频率上,从而提高光钟的整体性能。
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公开(公告)号:CN119845445A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411688247.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请提供一种超稳腔温度监测装置、制备方法和应用,使得温度控制的精度进一步提升。该制备方法包括:将空心氧化硅毛细管置于氢气火焰上加热,在加热过程中,将空心氧化硅毛细管进行两端拉伸,使得空心氧化硅毛细管中间细,两边粗;将空心氧化硅毛细管一端封死,从另一端向空心氧化硅毛细管内加压,直至空心氧化硅毛细管内的大气压增加到预设值;使用二氧化碳激光器辐照空心氧化硅毛细管的中间部位,使得空心氧化硅毛细管中间形成微泡腔;将光纤置于氢气火焰上加热,在加热过程中,将光纤进行两端拉伸,使得光纤中间细,两边粗;将处理后具有所述微泡腔的空心氧化硅毛细管与处理后的光纤进行耦合,组合成十字型结构,得到超稳腔温度监测装置。
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公开(公告)号:CN118174138A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311852217.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本说明书公开了一种芯片集成的稳频激光系统,涉及光学计量技术领域,旨在解决现有的稳频激光系统体积庞大、不易运输、不易集成的问题。本发明系统包括:第一激光系统、第二激光系统、激光稳定度验证系统;第一激光系统、第二激光系统均包括激光器、隔离器、50/50分束器、相位调制器、回音壁模式光学微腔、光电探测器、信号源、移相器、混频器、伺服电机;激光稳定度验证系统包括光纤耦合器、光电探测器、频率计数器和频谱仪;将两束第二输出激光输入光纤耦合器拍频,拍频后进行光电转换,然后用频率计数器和频谱仪进行信号参数测量,进而得到激光的稳定度。本发明提高了稳频激光系统的便携性与集成度,使得光钟激光器向小型化、集成化迈进。
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