一种光生微波源系统和方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116470384A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310444159.1

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明公开一种光生微波源系统和方法,该系统包括光信号生成模块,用于产生CPT现象,输出光学滤波后的激光束;光电探测器,用于将光信号转换成电信号;电信号调整模块,用于对光电探测器输出的电信号进行放大,并进行分束;晶体振荡器锁定模块,包括晶体振荡器,用于对分束后的第二路信号进行调制并输入至分频器,将分频后的信号与晶体振荡器输出的信号进行鉴相并形成误差校验信号,晶体振荡器锁定模块产生所述微波源系统的微波信号;PID控制模块,用于对误差校验信号进行处理,形成压控信号对压控移相器进行控制。本发明兼具了CPT原子钟的稳定度和光电振荡器低相噪的优点,提升了微波信号的稳定度,能够提供高稳定度和低相噪的微波及时间频率信号。

    一种基于双环结构的光生微波源系统和方法

    公开(公告)号:CN116247509A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310441303.6

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明公开一种基于双环结构的光生微波源系统和方法,该系统包括双波长半导体激光器,用于形成光子滤波,输出滤波后的激光束;光电振荡器,包括信号调整单元,用于将光信号转变成电信号,并对所述电信号进行放大滤波,所述信号调整单元产生所述微波源系统的微波信号;激光器电流控制模块,用于控制所述双波长半导体激光器,改变微波信号的输出频率。本发明利用双波长半导体激光器在光纤链路中采用双环结构,提升了杂散抑制和相噪水平,双环结构采用长周期的单模光纤加色散补偿光纤的模式,有效减小了色散带来的影响,提升了微波信号的相位噪声指标,并通过改变激光器电流控制模块的输出电流实现了输出微波频率的调谐。

    一种冷原子重力仪及检测方法

    公开(公告)号:CN111897024B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202010511642.3

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种冷原子重力仪及检测方法,涉及冷原子重力检测技术领域,以解决现有冷原子重力仪灵敏度难于提高的技术问题。方法包括:制备竖直向上运动的基态冷原子团;对基态冷原子团施加竖直向上的双光子受激拉曼脉冲,将基态冷原子团分为叠加态、速度不同的两个冷原子团,并分束在两条路径上运动;对两个冷原子团施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行反转,并转移动量;对内态发生反转的两个冷原子团进行囚禁,直至自由下落;对下降的两个冷原子团再次施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行叠加以及合束,使两个冷原子团发生干涉;对发生干涉的冷原子团的干涉条纹进行采集。

    一种用于氢原子频标用微波腔

    公开(公告)号:CN202601551U

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201220286773.7

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于氢原子频标用微波腔,该微波腔包括,叶片、支柱、腔体、腔盖,所述腔体的上下端分别设置有腔盖,所述腔体内设置有叶片,该叶片通过所述支柱与腔体连接。该微波腔由分体部分组合而成,加工简单,成本低,表面抛光精度高,能获得较高的Q值,同时兼具磁控管微波腔良好的力学稳定性和开槽腔的频率调谐方便等优点,比同等体积的磁控管微波腔的重量更小,无载Q值高约10%。

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