空间锶光钟真空内置高温蒸发源装置

    公开(公告)号:CN111076543B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN201911319066.6

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 一种空间锶光钟真空内置高温蒸发源装置,真空电极通过法兰与加热装置电连接,加热装置外部设置有真空腔,真空腔与离子泵、准直腔体、角阀相连接;加热装置中将加热丝裸线通过可加工陶瓷均匀布置并安装在与准直器连接的钳锅周围,在钳锅底部预留热电偶安装孔,热电偶和加热丝通过法兰集成的电极与外部温控连接,整个钳锅布置在绝热底座和隔热罩中,通过通用螺栓与法兰的的支撑柱连接,法兰与和真空腔通过螺栓连接,本装置具有真空内置,体积小,保温性能好,能耗小,拆装方便等优点,可推广应用到量子评标技术领域中。

    一种超紧凑光晶格钟真空物理装置

    公开(公告)号:CN114895544A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210595712.7

    申请日:2022-05-30

    Inventor: 卢晓同 常宏

    Abstract: 一种超紧凑光晶格钟真空物理装置,包括真空腔体、真空腔体上缠绕的无需水冷的反向亥姆赫兹线圈;真空腔体内部设置有金字塔型磁光阱所需的棱镜支架、直角棱镜组和复合反射镜;棱镜支架上设置有放置固态金属的凹槽,用激光溅射的方式产生气态金属原子。本申请联合了金字塔型磁光阱、激光溅射原子源、无需水冷的反向亥姆赫兹线圈等技术,避免了使用塞曼减速器、水冷机、高温原子炉等高功耗、大体积的装置,并简化了光路和真空装置的复杂度。使得本发明给出的光晶格钟真空物理装置具有体积小、功耗低、重量轻和结构超紧凑等优点,可应用于可搬运或者空间光晶格钟真空物理系统。

    原子束荧光实时自动减偏探测器

    公开(公告)号:CN103712966B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310740202.5

    申请日:2013-12-27

    Inventor: 徐琴芳 任洁 常宏

    Abstract: 本发明提供了一种原子束荧光实时自动减偏探测器,安装板上固连激光器、原子加热炉、真空装置和全反镜,激光器发出的激光和原子加热炉喷出的原子束交汇在真空装置内,相互作用后产生的荧光由真空装置两端的窗口射出,一端射出的荧光遇到全反镜后返回再由另一端窗口射出,并由荧光前期采集装置采集,数据采集卡对荧光前期采集装置进行数据采集并转换为数字信号,数字信号传输给电脑进行减偏处理并进行显示。本发明不需要手动操作,一方面实现了信号的自动减偏置处理,另一方面也减少了由于复杂电路设计给信号带来的噪声影响。

    原子束荧光收集装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102818633A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210319588.8

    申请日:2012-08-31

    Inventor: 刘辉 任洁 常宏

    Abstract: 一种原子束荧光收集装置,在安装板上设激光器、原子加热炉、真空装置,安装板上垂直光轴方向上正向设荧光收集透镜组、反向设置有凹面镜组。荧光收集透镜组为:安装板上垂直光轴方向上正向设荧光镜筒,荧光镜筒内下部设置有L1平凸透镜,L1平凸透镜上端面上方设置有L2平凸透镜,L2平凸透镜上端面上方光出射方向上设置有L3平凸透镜,L3平凸透镜上端面上方设置有L4平凸透镜,L1平凸透镜、L2平凸透镜、L3平凸透镜、L4平凸透镜的镜面上真空交替蒸镀有增透膜。凹面镜组为:安装板上垂直光轴方向上负向设置有凹面镜筒,凹面镜筒内垂直光轴方向光出射方向负向设置有凹面反射镜,凹面反射镜的镜面上真空蒸镀有高反膜。

    一种可应用于双模光晶格原子钟的高功率双频率激光器

    公开(公告)号:CN118889170B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411274715.6

    申请日:2024-09-12

    Inventor: 任洁 常宏

    Abstract: 本发明公开了一种可应用于双模光晶格原子钟的双频率激光器,包括532nm泵浦光源,在光源发射光光路中依次设置有分光镜组、二向色镜、钛宝石晶体、两个双折射滤波片、两个标准具、双折射晶体、电光晶体、凹面反射镜和压电陶瓷PZT,其中二向色镜和凹面反射镜组成一个谐振腔产生激光;双折射晶体的光轴与光入射面呈45度,用于在同一个腔内产生o光与e光传播路径;双折射滤波片的增透膜和凹面反射镜的高反膜具有边沿重叠的光谱带,用于激光输出波长的粗选;标准具与双折射滤波片组合用于进行模式精细选择;电光晶体用于在与o光或者e光电矢量相互平行的方向外加电场,独立调节其中一个偏振光的频率;PZT与电光晶体结合用于同时调节两个激光频率。

    一种面向空间光钟的双重可调光晶格装置

    公开(公告)号:CN113296384A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110647283.9

    申请日:2021-06-10

    Inventor: 徐琴芳 常宏

    Abstract: 本发明提供了一种面向空间光钟的双重可调光晶格装置,包括真空装置、光楔对、平凹镜和亥姆霍兹线圈,所述的真空装置两端开有透射窗口,激光穿过光楔对后经透射窗口穿过真空装置,被真空装置另一侧的平凹镜压缩光斑并反射回真空装置中,入射光与反射光在真空装置中重合后形成驻波场;真空装置相对垂直的三个方向上分别安装了一对亥姆霍兹线圈。本发明不仅大大简化了晶格场装置,还进一步提高了晶格场装置的稳定性、抗振性,特别是面向空间光钟苛刻且有限的调节条件下,实现最优的光晶格装载。本发明能够广泛应用于各类中性原子光钟,特别是空间光钟。

    线偏振激光偏振和功率的稳定装置及稳定方法

    公开(公告)号:CN105449517A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510943840.6

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: H01S5/0687 H01S5/06837

    Abstract: 一种线偏振激光偏振和功率的稳定装置及稳定方法,激光通过液晶可变相位延迟器后采用偏振分束棱镜进行偏振过滤,将偏振波动转化为功率波动,并采用非偏振分束镜片进行功率波动取样后与标准电压信号进行比较,得出功率波动误差信号,调整加载在液晶可变相位延迟器上方波信号的电压幅值,可以改变激光在液晶中两正交偏振分量之间的相位延迟量的性质,将误差信号经过伺服控制器后反馈到液晶可变相位调制器上进行闭环锁定,实现线偏振激光的偏振和功率的同时稳定。本发明具有设计合理、结构简单、易于调整、插入损耗较小、无需机械转动等优点,可实时连续大范围调节激光功率,实现了激光偏振和功率高精度稳定,可应用到空间激光功率稳定实验装置中。

    原子束荧光收集装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102818633B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210319588.8

    申请日:2012-08-31

    Inventor: 刘辉 任洁 常宏

    Abstract: 一种原子束荧光收集装置,在安装板上设激光器、原子加热炉、真空装置,安装板上垂直光轴方向上正向设荧光收集透镜组、反向设置有凹面镜组。荧光收集透镜组为:安装板上垂直光轴方向上正向设荧光镜筒,荧光镜筒内下部设置有L1平凸透镜,L1平凸透镜上端面上方设置有L2平凸透镜,L2平凸透镜上端面上方光出射方向上设置有L3平凸透镜,L3平凸透镜上端面上方设置有L4平凸透镜,L1平凸透镜、L2平凸透镜、L3平凸透镜、L4平凸透镜的镜面上真空交替蒸镀有增透膜。凹面镜组为:安装板上垂直光轴方向上负向设置有凹面镜筒,凹面镜筒内垂直光轴方向光出射方向负向设置有凹面反射镜,凹面反射镜的镜面上真空蒸镀有高反膜。

    一种可调的高稳定F-P整体腔装置

    公开(公告)号:CN103457144A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310410917.4

    申请日:2013-09-10

    Inventor: 田晓 常宏

    Abstract: 本发明涉及一种可调的高稳定F-P整体腔装置,其包括信号源、与信号源相连的高压放大器、光源以及依次设置在光源出射光路上的光学隔离器和反射平面镜组、依次设置在反射平面镜组反射光路上的匹配透镜和F-P整体腔镜组;本发明能够大大降低谱线频率漂移量,而且F-P整体腔镜组是将固定第一平凹透镜和第二平凹透镜的镜架固定在基座顶部的V形槽中,大大降低其自由度,左右平移方向也被限制,大大提高了镜组的稳定性、检测的灵敏度与精度,既能达到方便调节的目的,又能满足稳定性的要求,操作方便,结构简单,为相关的物理实验提供了一种简便工具。

    一种锶原子光钟激光稳频方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118963093A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411013662.2

    申请日:2024-07-26

    Inventor: 周驰华 常宏

    Abstract: 本发明提供了一种锶原子光钟激光稳频方法,属于原子光钟频率控制领域,包括:获取不同波长的激光器的参数范围,控制各激光器的参数变化,遍历所有参数组合;根据遍历结果找到与目标波长一致时对应的多个参数组合;调整各激光器的参数与找到的多个参数组合一致;扫描激光器内部的压电陶瓷,根据波长计同步记录的波长数据,在找到的多个参数组合中寻找出具有最大频率调谐范围的组合,作为各激光器的最优参数;以最优参数为基础,再利用PDH稳频技术将698nm激光器锁定到唯一的一台超稳光学腔,然后将飞秒光梳锁定到698nm激光器,最后将689nm和813nm激光器锁定到飞秒光梳。本发明实现了锶光钟系统内所有激光器的自动目标波长搜索与锁定,极大提高了频率搜寻的效率。

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