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公开(公告)号:CN109884872B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910250390.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 中国科学院国家授时中心 , 中国科学院大学
Abstract: 新型二维磁光阱光机装置,安装平台上中部设置有二维磁光阱腔,位于二维磁光阱腔的右前侧设有一体化准直镜A,一体化准直镜A8出射的光斑穿过二维磁光阱腔的前后两侧矩形窗口照射在位于二维磁光阱腔后侧的第一45度高反镜组A,位于二维磁光阱腔前侧45度高反镜组A反射光出射方向依次设有四分之一波片A和零度高反镜A;位于二维磁光阱腔的右下方设有一体化准直镜B,一体化准直镜B出射的光斑穿过二维磁光阱腔的上下侧矩形窗口照射在位于二维磁光阱腔上方设的第一45度高反镜组B,位于二维磁光阱腔下方第一45度高反镜组B反射光出射方向依次设有四分之一波片B和零度高反镜B。
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公开(公告)号:CN111564679B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010482914.1
申请日:2020-06-01
Applicant: 中国科学院国家授时中心
IPC: H01P1/10
Abstract: 本发明涉及一种相位稳定的射频开关,所述射频开关包括:第一定向耦合器、定向衰减器、第二定向耦合器、可调衰减器、可调移相器以及微波开关;所述第一定向耦合器的输入端与输入信号连接,所述第一定向耦合器的输出端与所述定向衰减器的输入端连接,所述第一定向耦合器的耦合端还与所述可调衰减器的输入端连接,所述定向衰减器输出端与所述第二定向耦合器的耦合端连接,所述可调衰减器的输出端与所述可调移相器的输入端连接,所述可调移相器的输出端与所述微波开关的输入端连接,所述微波开关的输出端与所述第二定向耦合器的输出端连接。本发明中的上述射频开关能够实现射频信号打开时相位稳定,并且具有隔离度高、切换速度快等特点。
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公开(公告)号:CN111579883A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010483070.2
申请日:2020-06-01
Applicant: 中国科学院国家授时中心
Abstract: 本发明涉及一种相位波动测量方法,及系统所述测量方法包括:获取待测信号和参考信号;将所述待测信号转换至千赫兹,得到下转换信号;将所述下转换信号和所述参考信号进行混频滤波,得到第一低频分量;将所述参考信号移相预先设定度数,并与所述下转换信号混频,得到第二低频分量;基于所述第二低频分量和所述第一低频分量得到相位差。本发明中的上述方法及系统能够减小微波泄漏频移。
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公开(公告)号:CN107102447A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710364106.3
申请日:2017-05-22
Applicant: 中国科学院国家授时中心
IPC: G02B27/28
CPC classification number: G02B27/283 , G02B27/286
Abstract: 一种保偏光纤线偏振光偏振态保持装置,在第一光学平台上依次安装有激光器、第一偏振分光棱镜、二分之一波片、四分之一波片、第一光纤耦合器,第二光学平台上依次安装第二光纤耦合器、第二偏振分光棱镜、功率计,保偏光纤的一端与第一光纤耦合器相连、另一端与第二光纤耦合器相连,第一光学平台和第二光学平台之间设置有温度调节装置。本发明采用功率计实时观察激光功率来检测激光线偏振光偏振态变化,首先利用二分之一波片与控温吹风机,将温度引起的保偏光纤出射端激光偏振态影响降到最小,再利用四分之一波片将外界压力的影响降到最低,本发明具有结构简单、成本低、操作方便、调节精度高的优点。
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公开(公告)号:CN104537656B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410810216.4
申请日:2014-12-22
Applicant: 中国科学院国家授时中心
Abstract: 本发明提供了一种光纤扩束准直镜筒出射偏心高斯光束的检测方法,包括构建CCD摄像装置,调节待检测镜筒的机械轴与图像采集平面垂直,图像采集、处理及偏心检测的三个步骤组成。本发明对因光学元件偏轴失调产生的偏心高斯光束而引起的垂直于机械轴截面上的光强分布不均性能有效地检测,能较为准确地获得垂直于镜筒机械轴面上的光强分布数据,能快速地进行检测,能获得垂直于机械轴的截面上的不同方向上的光强分布信息。本发明具有方法简单、实用、可靠性高等优点,可在冷原子研究领域、喷泉钟研究领域以及激光传输工程中推广使用。
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公开(公告)号:CN106374334A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611082243.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 中国科学院国家授时中心
CPC classification number: H01S5/0607 , H01S5/02415
Abstract: 一种窄线宽可调谐抗振外腔半导体激光器,在左端开口的激光器支架内设置有腔体支架,激光器支架左侧内壁和腔体支架左侧外壁之间设置有半导体制冷片,腔体支架左侧内壁上设置有激光二极管、右侧壁上设置有第二准直透镜,腔体支架左侧壁上加工有设置热敏电阻的安装孔,腔体支架底部激光二极管右侧光出射方向设置有第一准直透镜、凸柱透镜、凹柱透镜、干涉滤光片、聚焦透镜,激光器腔体的左上端设置有与外部电源电连接的压电促动器,压电促动器的上设置有半透半反镜,半透半反镜的伸入腔体支架的开口处位于聚焦透镜和第二准直透镜之间;本发明环境适应力强、对温度和振动敏感性低、窄线宽、可连续调谐,可推广应用到半导体激光器的抗振调谐领域。
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公开(公告)号:CN103647215A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310751231.1
申请日:2013-12-30
Applicant: 中国科学院国家授时中心
Abstract: 一种窄线宽大功率外腔激光器,在箱体两侧壁加工有出光孔,箱体底部中间设光放大芯片,箱体底部光放大芯片左侧光出射方向设第二准直镜,箱体的底部第二准直镜左侧光出射方向设衍射光栅,箱体底部左端设压电换能器,压电换能器右端面上设全反射镜,箱体底部光放大芯片右侧光出射方向设第一准直镜,箱体底部第一准直镜右侧光出射方向设柱透镜,箱体的顶部设顶盖。由于本发明采用了光放大芯片产生激光并进行放大,将激光放大系统和激光器系统相组合,大大缩小了产生大功率激光所用系统的体积,提高了激光器的可靠性和稳定性,降低了激光器的产品成本。本发明可在原子冷却、远距离光信息传输等技术领域中应用。
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公开(公告)号:CN111856917B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202010755582.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 中国科学院国家授时中心
Abstract: 一种用于守时系统的小型冷原子钟装置及方法,在原子炉的原子束出射方向设置有二维磁光阱,从二维磁光阱出射的原子束通过准直装置进入三维磁光阱,磁控管微波腔放置于三维磁光阱内部,冷原子制备完成后,原子团借助重力作用进入磁控管微波腔,原子团经过磁控管微波腔后进入环形微波腔,通过环形微波腔的原子进入布居数探测装置,布居数探测装置与离子泵相连接,离子泵维持整个系统的真空环境,系统外部依次设置有三层坡莫合金材料制成的磁屏蔽筒,其中,在三维磁光阱与环形微波腔中间还设置有光学快门,允许冷原子装载和微波激励过程并行实施;本发明具有结构紧凑、工作周期短等优点,可显著降低冷原子钟的成本和体积。
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公开(公告)号:CN111323392A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010301350.7
申请日:2020-04-16
Applicant: 中国科学院国家授时中心
IPC: G01N21/41
Abstract: 一种用于快速测定光学玻璃折射率的装置及方法,光学平台上装有激光光源,沿着激光出射方向依次装有固定台、移动测量台、剪切干涉仪,固定台设有已知折射光学玻璃板,移动测量台上设有准直透镜。激光光源发出的激光束过准直透镜,调节移动测量台使过准直透镜的激光束准直后,记准直透镜的第一位置X0;增加装有已知折射率光学玻璃的固定台,激光光源发出的激光束经过光学玻璃板、准直透镜,调节移动测量台使过准直透镜的激光束准直后,记准直透镜的第二位置X1;待测光学玻璃板替换已知折射率光学玻璃板,调节移动测量台使过准直透镜的激光束再次准直,后记准直透镜的第三位置X2;根据第一位置和第二位置及第三位置算出待测光学玻璃的折射率。
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公开(公告)号:CN110411994A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910646359.9
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国科学院国家授时中心 , 中国科学院大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种提高光信号稳定度的探测装置,镜筒内沿光入射的方向依次设置有凸透镜、非球面透镜、液体透镜、光电探测器,非球面透镜与凸透镜之间的距离为18mm~25mm,液体透镜与非球面透镜之间的距离为10mm~20mm,光电探测器与液体透镜之间的距离为60mm~100mm。本发明具有结构简单、提高工作效率、提高光信号稳定度的优点。
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