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公开(公告)号:CN114420340B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210020972.1
申请日:2022-01-10
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G21K1/00
Abstract: 一种集成化冷原子二维磁光阱光学系统,包括重泵冷却模块、推送模块和反射模块。其中重泵冷却模块产生准直扩束的重泵冷却光;推送模块产生会聚的推送光;反射模块则改变从二维磁光阱腔体输出的重泵冷却光的偏振态并将其原路返回。同时V‑GROOVE的光纤头设计用来实现4路光同时输入一个光机口。整个系统具有光学性能良好,结构设计符合高稳定度、简单化和小型化的特点。本发明应用于空间超冷原子物理实验装置,可以为冷原子的二维磁光阱提供所需的光场构型,并产生高通量的冷原子束流。
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公开(公告)号:CN115831429A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211369283.8
申请日:2022-11-03
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种用于磁光陷阱预冷却的漫反射装置和激光冷却方法,装置使用了一个特殊构型的石英真空腔,真空腔表面具有高漫反射率的涂层,涂层上开了对应的小孔,激光通过光纤由小孔入射到真空腔内,经涂层漫反射在腔内形成各向同性冷却光场。真空腔外有一对反亥姆霍兹线圈,与冷却激光形成磁光陷阱,通过时序控制实现漫反射冷却作为磁光陷阱的前级冷却。本发明可以提高漫反射冷却得到的原子的光学厚度,提高磁光陷阱囚禁与冷却原子的装载率,同时为研究新的冷却方式提供了思路。
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公开(公告)号:CN115513767A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211241647.4
申请日:2022-10-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种通用型集成化全光纤光学控制系统,包括:参考光激光器、冷却光激光器、探测光激光器、激光合束模块、激光分束模块、频率控制模块、光开关模块、功率稳定模块。激光器均以光纤方式输出满足要求的单频激光;激光合束模块将不同频率的光整合到同一根光纤中;激光分束模块将激光功率按照所需要的配比输出至不同的光纤;频率控制模块再次调控激光的频率和功率;光开关模块实现满足要求的光开关控制;功率稳定模块实时调整输出功率与参考功率保持一致。本发明全部基于光纤器件实现多路激光的时序控制,并且具有小型化、易于集成、易于运输、性能稳定的特点,特别适用于基于地面实验室或者特殊环境(空间站、船载、星载)下开展的冷原子实验。
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公开(公告)号:CN114420340A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210020972.1
申请日:2022-01-10
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G21K1/00
Abstract: 一种集成化冷原子二维磁光阱光学系统,包括重泵冷却模块、推送模块和反射模块。其中重泵冷却模块产生准直扩束的重泵冷却光;推送模块产生会聚的推送光;反射模块则改变从二维磁光阱腔体输出的重泵冷却光的偏振态并将其原路返回。同时V‑GROOVE的光纤头设计用来实现4路光同时输入一个光机口。整个系统具有光学性能良好,结构设计符合高稳定度、简单化和小型化的特点。本发明应用于空间超冷原子物理实验装置,可以为冷原子的二维磁光阱提供所需的光场构型,并产生高通量的冷原子束流。
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公开(公告)号:CN103763847B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410014819.3
申请日:2014-01-14
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H05H3/02
Abstract: 一种积分球磁不敏囚禁系统,主要包括真空腔体、磁场系统和光路系统。本发明用于制备高密度、长相干时间的冷原子源。本发明通过一对准赫姆霍兹线圈和单根导线形成Ioffe-Pritchard微磁阱,利用其产生的梯度场搜寻磁不敏原子态,具有装置简易,体积小,功耗低,操作方便等优点,利于实现积分球内原子态的相干操控研究,为最终研制高精度小型化星载原子钟提供一种新的技术。
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公开(公告)号:CN114005571A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111235256.7
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G21K1/00
Abstract: 一种准一维冷原子源的制备装置。所述准一维冷原子源的制备主要利用漫反射激光冷却原子技术;所述制备装置主要包括真空腔体、光学系统和冷原子密度分布测量系统。所述真空腔的外表面覆盖有对要冷却原子所需冷却激光的高漫反射率材料的横向圆柱形石英玻璃腔体;所述光学系统主要包括冷却激光、再抽运激光和探测激光。冷却激光和再抽运激光进入真空腔体后形成各向同性的准一维冷却光场对其内的背景原子气体进行激光冷却,探测激光对冷却后的原子进行吸收法探测。所述冷原子密度分布测量系统主要包括一对可移动的亥姆霍兹线圈,通过沿着探测方向均匀移动此线圈,对冷原子的密度分布进行测量。本发明在一种横向真空腔体中,实现了一种高光学厚度的均匀分布的准一维冷原子源的制备。在合适的原子源和激光系统情况,可以冷却和存储准一维的碱金属原子如锂、钠、钾、铷、铯及其他适于激光冷却的原子如亚稳态惰性气体原子。
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公开(公告)号:CN107219750B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710358764.1
申请日:2017-05-19
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种改善原子钟稳定度的延时线实时噪声修正方法,包括原有的闭环锁定系统的频率信号输出端即功分器的另一输出端设置延时线,该延时线之后连接一个调制器);输出微波信号;计算出误差信号转化成对应的电压;延时一个鉴相周期Tc输出;处理得出误差频率信号输出修正后的相对频率起伏信号y′i‑1。本发明可以改善喷泉钟的稳定度,还获得喷泉钟占空比对稳定度的影响,占空比越大,鉴相能力越强,稳定度越好。
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公开(公告)号:CN114005571B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111235256.7
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G21K1/00
Abstract: 一种准一维冷原子源的制备装置。所述准一维冷原子源的制备主要利用漫反射激光冷却原子技术;所述制备装置主要包括真空腔体、光学系统和冷原子密度分布测量系统。所述真空腔的外表面覆盖有对要冷却原子所需冷却激光的高漫反射率材料的横向圆柱形石英玻璃腔体;所述光学系统主要包括冷却激光、再抽运激光和探测激光。冷却激光和再抽运激光进入真空腔体后形成各向同性的准一维冷却光场对其内的背景原子气体进行激光冷却,探测激光对冷却后的原子进行吸收法探测。所述冷原子密度分布测量系统主要包括一对可移动的亥姆霍兹线圈,通过沿着探测方向均匀移动此线圈,对冷原子的密度分布进行测量。本发明在一种横向真空腔体中,实现了一种高光学厚度的均匀分布的准一维冷原子源的制备。在合适的原子源和激光系统情况,可以冷却和存储准一维的碱金属原子如锂、钠、钾、铷、铯及其他适于激光冷却的原子如亚稳态惰性气体原子。
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公开(公告)号:CN105680857B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610008073.4
申请日:2016-01-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种对原子钟进行实时误差补偿来降低频率偏移的方法,通过监测环境噪声变量,对受其影响的误差信号进行补偿并实时反馈给本机振荡器来抑制环境噪声的影响,突破了对于原子及其环境波动控制的局限性,显著降低原子钟的频率不确定度,同时提高原子钟的稳定度。
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