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公开(公告)号:CN116125523A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211277215.9
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种用于探测原子团密度确定原子束通量的方法及装置,属于冷原子干涉物理领域。本发明探测原子空间分辨率是通过获取仅与一小部分原子通量相互作用的窄探测束的多个位置的数据来获得的,采用吸收法测量原子团密度,在预定高度范围内获取原子空间密度分布,从而得到原子空间分辨率信息最终获得原子束通量。当测量通过通量的探测光束所经历的总吸收时,不存在景深问题,并且在不同位置进行多次测量能够构建原子柱密度剖面,有效避免高斯探测光束的不均匀性、探测光强度的不稳定性造成的测量过程复杂化,本发明具有较高的探测均匀性,能够大幅度提升冷原子物理领域探测过程中的物理参数测量、信噪比和测量准确度。
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公开(公告)号:CN119834034A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411684249.9
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 一种全光纤型用于冷原子激光束的产生方法及装置,属于原子物理和量子光学领域。本发明的装置包括主从激光器模块、光纤分束合束模块、光纤电光调制模块、锁定反馈模块、光纤监测模块、双通光纤声光调制光路模块和光纤衰减模块。主从激光器模块的主激光通过光纤EOM移频后,‑1级边带用调制转移光谱方法锁定到Rb85原子D2线的F=3至F’=4共振信号峰上。主从激光器模块的从激光利用光学锁相环方法将主激光锁定在参考信号源上。移频采用蓝失谐方式制备拉曼激光,使边带调制锁定,用于冷原子激光束的全光纤型探测光、再泵浦光、冷却光和拉曼光束,满足原子俘获、偏振梯度冷却、选态、干涉、探测多个冷原子物理阶段的要求。本发明具有尺寸小、频率调谐范围大、环境适应性好等优点。
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公开(公告)号:CN119726341A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411529234.5
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: H01S3/13
Abstract: 本发明公开的一种用于抑制激光波长温度漂移的方法及装置,涉及激光波长测量以及激光频率稳定,属于原子物理和量子光学领域。本发明包括激光器输出光单元、高精度波长计监测单元和温度漂移反馈控制单元。测量环境温度T环境‑激光波长λ波长漂移系数a。测量设置温度Tset‑激光波长λ波长控制系数b。根据测量得到的系数a和b,通过计算得到温度梯度补偿系数c(c=a/b)。在激光器正常工作时,实时采集T环境,根据温度梯度补偿系数c和T环境改变激光器设置温度Tset,即实现抑制激光波长温度漂移。本发明通过调控温度梯度补偿系数,实现对激光波长温度漂移的主动抑制。本发明具有装置结构简单,波长漂移抑制能力强,能量损耗低等优点。
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公开(公告)号:CN118249185B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202311829632.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于电光调制器边带调制的激光偏频锁定装置和方法,在所述装置中,光纤激光器输出的激光经过光纤分束器后分为探测光和泵浦光,探测光正向传输至原子气室,泵浦光经过电光调制器和光纤环形器反向传输至原子气室;探测光和泵浦光在原子气室中发生近四波混频效应;调制解调单元产生射频驱动信号加载到电光调制器,使泵浦光产生边带,并将光纤探测器的探测信号与调制参考信号混频得到探测光和泵浦光的光外差拍频信号,通过对拍频信号进行解调得到边带误差信号;反馈控制单元将边带误差信号反馈到光纤激光器,将激光频率锁定到边带误差信号的过零点上,实现边带调制激光锁频。本发明能够仅使用单个电光调制器实现边带调制激光锁频。
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公开(公告)号:CN114324267A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111521675.7
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种荧光收集中补偿科氏力效应的方法及装置,属于冷原子干涉物理领域。本发明包括用于降低杂散光影响的透镜套组单元和定位原子空间位置的多象元硅PIN光电二极管。本发明通过探测真空腔内原子团受激辐射发出的荧光信号,增强后的荧光信号被多象元阵列探测器采集,通过近似高斯曲线拟合得到原子团半径,再经过科氏力公式求算出重力加速度偏值,结合实验测试值完成重力加速度值的补偿,克服科里奥利力效应,进一步提高测量精度和均匀性,大幅度提升冷原子物理领域荧光探测过程中的物理参数测量、信噪比和测量准确度。本发明具有抗背景光,信噪比高,同时具有装置结构紧凑、稳定性好、制作成本低、使用方便、调节灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN114137659A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111291758.1
申请日:2021-11-02
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明提供一种微腔芯片及其制备方法,其中,微腔芯片的制备方法包括:准备晶圆衬底;在衬底上进行低折射率材料的下包层生长;在下包层中生长高折射率材料的第一芯层;在所述第一芯层中按照预定的版图进行波导结构和微腔结构中的一个的光刻刻蚀;在所述第一芯层上进行低折射率材料的第一上包层生长;使用化学机械抛光对晶圆进行平坦化;在所述第一上包层上进行控制耦合间距的低折射率材料的间隔包层生长;在所述间隔包层上生长高折射率材料的第二芯层;在所述第二芯层中按照预定的版图进行波导结构和微腔结构中的另一个的光刻刻蚀;在所述第二芯层上进行低折射率材料的第二上包层生长。本发明能够解决现有技术昂贵复杂并且引入额外噪声的问题。
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公开(公告)号:CN119726345A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411582685.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: H01S3/137 , H01S3/1106 , H01S3/13 , H01S5/065 , H01S5/0687
Abstract: 一种宽工作温度范围的激光锁频方法及装置,属于原子物理、量子光学和精密测量领域。本发明使用调制方法把初始原子光谱信号上变频到高频原子光谱信号;使用下变频混频器作为解调器件,参考信号输入为放大后的高频原子光谱信号,本振信号输入为调制信号,中频信号输出为锁频用误差信号;放大器具有较高的增益和1dB压缩点,在环境温度变化导致初始原子光谱信号变化时仍然能将高频原子光谱信号幅度放大到高于混频器的1dB压缩点,此时下变频混频器工作在非线性饱和区,中频信号输出不随参考信号幅度变化,误差信号大小不随环境温度波动而变化,进而实现宽工作温度范围的激光锁频。本发明具有简化电路、节省成本、减小装置体积、降低功耗等优点。
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公开(公告)号:CN114530270B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210065082.2
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种基于磁光阱原理的独立一体式冷原子束缚装置,属于冷原子束缚领域。本发明将磁光阱多束光路、磁场线圈一体集成形成冷原子束缚模块,独立于真空腔,能够在离位条件下完成装配、优化相关参数,再与任意满足尺寸要求的全透明真空腔的底座连接,完成磁光阱俘获冷原子团及进一步的量子测量的工作。本发明能够离位组装、测试、调节,再与多种真空腔模块组装,实现即插即用式的冷原子团束缚功能。此外,冷原子束缚模块独立一体化的优势还包括:结构紧凑,重量较轻,有利于量子测量系统的模块化、小型化、轻量化和工程化;光路灵活,既能够离位调整单独光学零件,也能够与真空模块组装后调整整体磁光阱位置,从而调整相应的冷原子团位置。
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公开(公告)号:CN118249185A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311829632.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于电光调制器边带调制的激光偏频锁定装置和方法,在所述装置中,光纤激光器输出的激光经过光纤分束器后分为探测光和泵浦光,探测光正向传输至原子气室,泵浦光经过电光调制器和光纤环形器反向传输至原子气室;探测光和泵浦光在原子气室中发生近四波混频效应;调制解调单元产生射频驱动信号加载到电光调制器,使泵浦光产生边带,并将光纤探测器的探测信号与调制参考信号混频得到探测光和泵浦光的光外差拍频信号,通过对拍频信号进行解调得到边带误差信号;反馈控制单元将边带误差信号反馈到光纤激光器,将激光频率锁定到边带误差信号的过零点上,实现边带调制激光锁频。本发明能够仅使用单个电光调制器实现边带调制激光锁频。
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公开(公告)号:CN114530270A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210065082.2
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种基于磁光阱原理的独立一体式冷原子束缚装置,属于冷原子束缚领域。本发明将磁光阱多束光路、磁场线圈一体集成形成冷原子束缚模块,独立于真空腔,能够在离位条件下完成装配、优化相关参数,再与任意满足尺寸要求的全透明真空腔的底座连接,完成磁光阱俘获冷原子团及进一步的量子测量的工作。本发明能够离位组装、测试、调节,再与多种真空腔模块组装,实现即插即用式的冷原子团束缚功能。此外,冷原子束缚模块独立一体化的优势还包括:结构紧凑,重量较轻,有利于量子测量系统的模块化、小型化、轻量化和工程化;光路灵活,既能够离位调整单独光学零件,也能够与真空模块组装后调整整体磁光阱位置,从而调整相应的冷原子团位置。
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