双色场时空调控太赫兹辐射强度和频谱范围的方法和装置

    公开(公告)号:CN115149373A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111053705.6

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: H01S3/00 H01S5/00

    摘要: 本发明提供一种双色场时空调控太赫兹辐射强度和频谱范围的方法和装置,所述方法包括以下步骤:将双色激光光源分束得到基频光和倍频光,分别对基频光和倍频光进行聚焦,对聚焦后的基频光和倍频光进行合束并电离气体产生太赫兹辐射;通过调控基频光焦点和倍频光焦点之间的距离以及基频光和倍频光的时间间隔,调控所述太赫兹辐射的强度和频谱范围。本发明在提高双色场等离子体方法辐射THz源的输出强度和转换效率的同时,扩大了太赫兹辐射的频谱范围。

    磁光阱反应显微成像谱仪的腔体

    公开(公告)号:CN103528681B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310475976.X

    申请日:2013-10-12

    IPC分类号: G01J3/02

    摘要: 本发明公开了一种磁光阱反应显微成像谱仪的腔体,包括一球形腔体,球形腔体的上下两端分别通过侧法兰连接一筒形腔体;球形腔体的左右两端分别开孔并连接侧法兰;其中一个侧法兰连接塞曼减速器的一端,塞曼减速器的另一端连接原子蒸炉;塞曼减速器上套设有多个用于散热的铜片,铜片上绕有磁线圈;球形腔体的前后两端分别开孔并连接侧法兰作为光学窗口;球形腔体的剩余部分均匀分布有至少十六个法兰口作为光束输入窗口或观察窗口,每个法兰口的中心轴线与球形腔体的中心相交;球形腔体内固定设置有一磁光阱,磁光阱用于对靶原子进行冷却囚禁。本发明整合了磁光阱技术和反应显微成像谱议的各自优势,拓展了反应显微成像的应用范围。

    声光调制器驱动系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106773151B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201611103478.2

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: G02F1/11

    摘要: 本发明提供一种声光调制器驱动系统,包括:信号发生电路,适于生成特定频率的微波信号;可调衰减电路,与所述信号发生电路相连接,适于调节所述信号发生电路生成的微波信号的功率的衰减,以得到一定范围内功率可调的微波信号;功率放大电路,与所述可调衰减电路相连接,适于将所述可调衰减电路调制后的微波信号进行放大,以得到所需功率的微波信号;射频开关电路,位于所述可衰减电路与所述功率放大电路之间,通过自身的开通与关断以控制所述可调衰减电路与所述功率放大电路之间的微波信号传输。本发明的声光调制器驱动系统具有输出可实现激光光路ns级别的快速切换、隔离度高、带宽窄、频率和功率稳定且可连续可调、衍射效率高等优点。

    磁光阱反应显微成像谱仪的腔体

    公开(公告)号:CN103528681A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310475976.X

    申请日:2013-10-12

    IPC分类号: G01J3/02

    摘要: 本发明公开了一种磁光阱反应显微成像谱仪的腔体,包括一球形腔体,球形腔体的上下两端分别通过侧法兰连接一筒形腔体;球形腔体的左右两端分别开孔并连接侧法兰;其中一个侧法兰连接塞曼减速器的一端,塞曼减速器的另一端连接原子蒸炉;塞曼减速器上套设有多个用于散热的铜片,铜片上绕有磁线圈;球形腔体的前后两端分别开孔并连接侧法兰作为光学窗口;球形腔体的剩余部分均匀分布有至少十六个法兰口作为光束输入窗口或观察窗口,每个法兰口的中心轴线与球形腔体的中心相交;球形腔体内固定设置有一磁光阱,磁光阱用于对靶原子进行冷却囚禁。本发明整合了磁光阱技术和反应显微成像谱议的各自优势,拓展了反应显微成像的应用范围。

    光路系统及高通量冷原子束流二维磁光阱系统

    公开(公告)号:CN106782739B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201611237874.4

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: G21K1/00

    摘要: 本发明提供一种光路系统及高通量冷原子束流二维磁光阱系统,所述光路系统包括:玻璃腔体,所述玻璃腔体包括与其端面相垂直的两两相对的四个侧面;第一冷却子系统,位于所述玻璃腔体相对的两侧面的两侧;第二冷却子系统,位于所述玻璃腔体另外相对的两侧面的两侧;所述第一冷却子系统及所述第二冷却子系统沿所述玻璃腔体的长度方向均依次包括三个第一冷却区域及一个第二冷却区域。本发明的光路系统包括多个分开的冷却区域,所述光路系统使用于二维磁光阱中不需要使用定做的非常大的光学镜片对光束进行扩束,极大的减小了二维磁光阱所占的空间;同时,所述光路系统可以使得冷却光在整个光路系统中分布更加均匀。

    光路系统及高通量冷原子束流二维磁光阱系统

    公开(公告)号:CN106782739A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611237874.4

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: G21K1/00

    CPC分类号: G21K1/006

    摘要: 本发明提供一种光路系统及高通量冷原子束流二维磁光阱系统,所述光路系统包括:玻璃腔体,所述玻璃腔体包括与其端面相垂直的两两相对的四个侧面;第一冷却子系统,位于所述玻璃腔体相对的两侧面的两侧;第二冷却子系统,位于所述玻璃腔体另外相对的两侧面的两侧;所述第一冷却子系统及所述第二冷却子系统沿所述玻璃腔体的长度方向均依次包括三个第一冷却区域及一个第二冷却区域。本发明的光路系统包括多个分开的冷却区域,所述光路系统使用于二维磁光阱中不需要使用定做的非常大的光学镜片对光束进行扩束,极大的减小了二维磁光阱所占的空间;同时,所述光路系统可以使得冷却光在整个光路系统中分布更加均匀。

    一种二维傅里叶变换电子光谱中的相位重构方法

    公开(公告)号:CN106768337B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201710106731.8

    申请日:2017-02-27

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明提供一种二维傅里叶变换电子光谱的相位重构方法,该方法至少包括光谱干涉的反演算,对频率调制的干涉光谱D(ωt,τ)进行逆傅里叶变换,将时域中的直流和交流项过滤出来,然后将交流项通过离散傅里叶变换换回频域,可以重新得到S0(ωt)和f(ωt),通过S0(ωt)和f(ωt)可以计算得到本地振荡脉冲的振幅和光子回波信号的振幅以及相位。本发明通过对相位误差来源的分析探究,发现二维电子光谱的相位误差与相干时间和探测时间的零延迟确定误差有一定的关联,有效地消除相干与发射轴上相位随发射频率的线性依赖,进而重构出真正的二维吸收光谱。

    声光调制器驱动系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106773151A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611103478.2

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: G02F1/11

    摘要: 本发明提供一种声光调制器驱动系统,包括:信号发生电路,适于生成特定频率的微波信号;可调衰减电路,与所述信号发生电路相连接,适于调节所述信号发生电路生成的微波信号的功率的衰减,以得到一定范围内功率可调的微波信号;功率放大电路,与所述可调衰减电路相连接,适于将所述可调衰减电路调制后的微波信号进行放大,以得到所需功率的微波信号;射频开关电路,位于所述可衰减电路与所述功率放大电路之间,通过自身的开通与关断以控制所述可调衰减电路与所述功率放大电路之间的微波信号传输。本发明的声光调制器驱动系统具有输出可实现激光光路ns级别的快速切换、隔离度高、带宽窄、频率和功率稳定且可连续可调、衍射效率高等优点。

    一种二维傅里叶变换电子光谱中的相位重构方法

    公开(公告)号:CN106768337A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710106731.8

    申请日:2017-02-27

    IPC分类号: G01J3/28

    CPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明提供一种二维傅里叶变换电子光谱的相位重构方法,该方法至少包括光谱干涉的反演算,对频率调制的干涉光谱D(ωt,τ)进行逆傅里叶变换,将时域中的直流和交流项过滤出来,然后将交流项通过离散傅里叶变换换回频域,可以重新得到S0(ωt)和f(ωt),通过S0(ωt)和f(ωt)可以计算得到本地振荡脉冲的振幅和光子回波信号的振幅以及相位。本发明通过对相位误差来源的分析探究,发现二维电子光谱的相位误差与相干时间和探测时间的零延迟确定误差有一定的关联,有效地消除相干与发射轴上相位随发射频率的线性依赖,进而重构出真正的二维吸收光谱。