一种原子束光钟光束指向控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114578547A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210289037.5

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本申请公开了一种原子束光钟光束指向控制方法及装置。装置包括激光源、反射镜、分束镜、两个CCD成像系统、带压电调节器的光学调整架、压电控制器、计算机和原子炉等。该方案可以消除由于温度变化、光学调整架形变或微小震动引起的激光在传输过程中的漂移或快速抖动,通过对光束指向位置坐标的实时监控和数据采集,并引入反馈调节,达到控制原子束光钟光束指向的目的,并且可以验证控制光束变化的精度。由于是对反射光路进行反馈控制,不影响原光路激光与原子束的作用,将改善后的激光与原子束作用可以显著提高原子钟稳定度指标。且本方案结构简单、实用性强,通过实时反馈控制,能有效地控制光束指向,可实现小型化模块。

    一种可同时实现明场与暗场成像的共聚焦显微装置

    公开(公告)号:CN114396888A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111659865.5

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明的一种可同时实现明场与暗场成像的共聚焦显微装置,包括:连续激光器、第一光电探测器、三维平移台、第二光电探测器;连续激光器的激光发射端一侧依次装设有扩束系统、分光平片、双腔三棱镜、挡光板;第一光电探测器的上端依次装设有第一共焦针孔、第一收集透镜。本发明装置通过双腔三棱镜,利用反射光与散射光在空间方向上的差异性,有效将样品的反射光与散射光在空间上进行分离,并分别进行明场成像与暗场成像,而且很好地保证了成像的原位性,且可以对待测样品同时进行明场与暗场高分辨显微成像,在传统共聚焦显微成像系统的基础上,利用常规的光电器件即可实现系统改进,方便快捷。

    一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置

    公开(公告)号:CN114389605A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111476788.X

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置,在一个具体的实施例中,所述装置包括:依次连接的氦气瓶、氦漏、汞201同位素炉子,用于产生汞201同位素;所述汞201同位素炉子通过不锈钢管道与混合离子阱连接;所述混合离子阱连接有光路整形装置,所述光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,所述汞198抽运谱灯形成的抽运光通过所述光路整形装置整形为长方形光斑进入到所述混合离子阱;所述光子收集装置设置于所述混合离子阱的第二端面;所述伺服控制装置通过所述光子收集装置接收所述跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将所述误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端通过29.9GHz倍频链路连接角锥喇叭辐射至所述混合离子阱。

    一种CPT原子钟频率驯服控制方法及设备

    公开(公告)号:CN108183709B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201711247133.9

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本申请公开了一种CPT原子钟频率驯服控制方法及设备,包括:CPT原子钟中包含驯服控制器,该驯服控制器确定所述CPT原子钟的本振频率,并基于所述本振频率分频得到第一秒脉冲信号;接收通过外部端口输入的第二秒脉冲信号;基于所述第一秒脉冲信号和所述第二秒脉冲信号,确定设定时间间隔内的所述CPT原子钟的本振频率的频率偏移量;根据所述频率偏移量,对所述CPT原子钟的本振频率进行驯服调整,实现短时间内驯服CPT原子钟的频率,以抑制CPT原子钟的频率漂移问题,并且通过CPT原子钟内置的驯服控制器实现,结构简单,易于调试,提升了CPT原子钟频率驯服的自动控制和自主运行。

    一种冷原子系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014257A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110201423.X

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种冷原子系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一两分量自旋系统,其包括二维势阱,所述二维势阱具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述二维势阱施加拉曼光,以使所述二维势阱中由原子相互作用等效产生的自旋相互作用不为零;记录来自二维势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,突破量子系统测量极限的限制,为提高量子精密测量精度提供新的方法,使得自旋压缩态更加稳定。

    一种量子功率探测模块
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112763794A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011449338.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种量子功率探测模块,包括:碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,其中,所述碱原子气室内部含有碱金属原子及一定量的缓冲气体,在所述碱原子气室上设置冷端,用于对整个碱原子气室进行控温;所述外部套筒采用中空的结构,根据所述碱原子气室的型状设置中空的尺寸,用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,所述外部套筒设置连接部件,用于将所述冷端用于温控的连线引出。本发明的优点是:结构简单,具有碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,所述外部套筒用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,适用于微波功率的探测,提高了原子与外场的耦合效率。

    一种用于汞离子微波频标的电子枪装置

    公开(公告)号:CN112582248A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011467679.7

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种用于汞离子微波频标的电子枪装置,包括顺序装配的法兰、阴极灯丝、阳极结构、离子阱结构;法兰电极外接电子枪电路,使阴极灯丝相对于阳极结构为负电压;所述阳极结构为中心开孔的不锈钢圆环板,板平面与阴极灯丝发出电子束方向垂直;所述阳极结构通过阳极支撑结构固定到法兰;所述离子阱结构包含柱电极和帽电极,帽电极中心开孔,使电子束能够进入到离子阱的中心;所述离子阱结构通过离子阱支撑结构和所述阳极结构固定连接,且离子阱横截面和阳极结构同心。本申请的装置解决目前汞离子微波频标用电子枪体积大、使用复杂及发散角大等问题。

    一种用于囚禁离子的小型真空装置和方法

    公开(公告)号:CN112582247A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011466758.6

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种用于囚禁离子的小型真空装置和方法,所述小型真空装置包含泵组接口、馈电法兰、石英窗口、真空腔体;所述真空腔体包含顺序连接的第一腔体、第二腔体、第三腔体;所述泵组接口,用于连接真空泵组;所述馈电法兰位于所述真空腔体的两端,第一馈电法兰对安装于第一腔体内的电子枪进行馈电;电子枪产生的电子束经位于第二腔体内的离子阱进入第三腔体;第二馈电法兰对安装于第三腔体内的炉子馈电;所述石英窗口位于第二腔体壁。所述方法包含抽真空、对准、加热、加交变射频和静电场的步骤,使例子囚禁于离子阱中心。本申请解决目前离子微波频标用囚禁离子真空装置体积较大、囚禁离子数较少等问题。

    一种汞灯发光泡内起辉气体气压优化装置和优化方法

    公开(公告)号:CN112254930A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011017754.X

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本申请公开了一种汞灯发光泡内起辉气体气压优化装置和优化方法,所述优化装置的充制平台包括真空泵、阀门和真空测量计;发光泡通过石英管与充制平台的真空系统连接,发光泡位于水平位置;汞同位素位于另一个泡体内,所述泡体与发光泡之间具有间隙;针阀与充制平台和氩气瓶通过真空管道连接,以控制氩气进入所述真空系统的量;射频激励模块通过线圈与发光泡耦合,射频激励模块安装在三维调整架上,三维调整架固定在充制平台上,以调节射频激励模块的位置,为发光泡提供激励;其能够实时、直观和有效的得到充制气压的最佳值,提高充制的成功率;同时大大降低成本,节约时间,提高效率。

    一种增强型原子荧光收集装置和收集方法

    公开(公告)号:CN111650174A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010733355.7

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本申请公开了一种增强型原子荧光收集装置和收集方法,所述装置包括外壳,外壳上设置有荧光探测孔、原子束准直孔和激光束准直孔;外壳的内壁上设置有椭球形反射面和半球形反射面;其无需额外透镜装置,节省了空间,降低了系统复杂度,节约了成本;其增加了原子束的准直功能,可用于对原子束准直要求较高的原子物理实验;其能够有效屏蔽环境杂散光干扰;其能够进行多个探测区级联,增强收集方法的灵活性;其适用于原子束频标、喷泉原子钟、冷原子物理等实验系统。

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