基于微型原子气室的芯片主动光钟及其实现方法

    公开(公告)号:CN111208724A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010030700.0

    申请日:2020-01-13

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 陈景标 商浩森

    Abstract: 本发明公布了一种基于微型原子气室的芯片主动光钟及其实现方法,包括:泵浦激光器、第一半波片、第二半波片、第一偏振分光棱镜、第二偏振分光棱镜、第三偏振分光棱镜、激光相位调制器、微型原子气室、光电探测模块、综合电路控制系统和泵浦激光器驱动电源;本发明采用微型原子气室同时作为四能级主动光钟光学谐振腔和主动光钟量子参考系综,极大程度减小主动光钟系统的尺寸,同时有效减小因系统的分立结构引起的不稳定度因素对钟激光性能的限制,从而实现高性能的芯片主动光钟。

    基于真空绝热微型原子气室的芯片原子钟及实现方法

    公开(公告)号:CN112363381B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011294671.5

    申请日:2020-11-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种基于真空绝热微型原子气室的芯片原子钟及实现方法,芯片原子钟包括:795nm垂直腔面发射激光器VCSEL、四分之一波片、真空绝热微型原子气室、磁场及温度控制装置、光电探测器和综合电路系统;综合电路系统包括微波源、伺服电路系统和晶体振荡器。VCSEL连接四分之一波片;VCSEL发射的激光经四分之一波片产生调频多色圆偏振光,调频多色圆偏振光与设有磁场及温度控制装置的真空绝热微型原子气室内的原子相互作用,产生相干布局数囚禁共振信号;光电探测器探测到布局数囚禁共振信号,并发送给综合电路系统;综合电路系统中的伺服电路系统将布局数囚禁共振信号反馈给综合电路系统中的晶体振荡器,从而输出标准频率信号。

    基于真空绝热微型原子气室的芯片原子钟及实现方法

    公开(公告)号:CN112363381A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011294671.5

    申请日:2020-11-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种基于真空绝热微型原子气室的芯片原子钟及实现方法,芯片原子钟包括:795nm垂直腔面发射激光器VCSEL、四分之一波片、真空绝热微型原子气室、磁场及温度控制装置、光电探测器和综合电路系统;综合电路系统包括微波源、伺服电路系统和晶体振荡器。VCSEL连接四分之一波片;VCSEL发射的激光经四分之一波片产生调频多色圆偏振光,调频多色圆偏振光与设有磁场及温度控制装置的真空绝热微型原子气室内的原子相互作用,产生相干布局数囚禁共振信号;光电探测器探测到布局数囚禁共振信号,并发送给综合电路系统;综合电路系统中的伺服电路系统将布局数囚禁共振信号反馈给综合电路系统中的晶体振荡器,从而输出标准频率信号。

    基于脉冲调制宽谱梳齿型激光的碘分子光钟及其控制方法

    公开(公告)号:CN111413859A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010343402.7

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明涉及基于脉冲调制宽谱梳齿型激光的碘分子光钟及控制方法。该碘分子光钟的电源控制系统生成脉冲调制信号传至激光系统生成脉冲信号,经隔离器对后方光路的光反馈隔离,隔离器之后依次连接第一半波片和第一偏振分光棱镜;激光稳频光路为依次连接的第二半波片和第二偏振分光棱镜;第二偏振分光棱镜之后分两束:光强较强一束作为泵浦激光依次经格兰泰勒棱镜、第三半波片和电光相位调制器,被第三偏振分光棱镜反射至光路倍增系统;光强较弱一束作为探测激光光路倍增系统和第三偏振分光棱镜,被高速光电探测器接收后输入至激光鉴相及高速伺服反馈控制电路,产生电源控制系统的伺服信号。

    基于脉冲调制宽谱梳齿型激光的碘分子光钟及其控制方法

    公开(公告)号:CN111413859B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010343402.7

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明涉及基于脉冲调制宽谱梳齿型激光的碘分子光钟及控制方法。该碘分子光钟的电源控制系统生成脉冲调制信号传至激光系统生成脉冲信号,经隔离器对后方光路的光反馈隔离,隔离器之后依次连接第一半波片和第一偏振分光棱镜;激光稳频光路为依次连接的第二半波片和第二偏振分光棱镜;第二偏振分光棱镜之后分两束:光强较强一束作为泵浦激光依次经格兰泰勒棱镜、第三半波片和电光相位调制器,被第三偏振分光棱镜反射至光路倍增系统;光强较弱一束作为探测激光光路倍增系统和第三偏振分光棱镜,被高速光电探测器接收后输入至激光鉴相及高速伺服反馈控制电路,产生电源控制系统的伺服信号。

    基于微型原子气室的芯片主动光钟及其实现方法

    公开(公告)号:CN111208724B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010030700.0

    申请日:2020-01-13

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 陈景标 商浩森

    Abstract: 本发明公布了一种基于微型原子气室的芯片主动光钟及其实现方法,包括:泵浦激光器、第一半波片、第二半波片、第一偏振分光棱镜、第二偏振分光棱镜、第三偏振分光棱镜、激光相位调制器、微型原子气室、光电探测模块、综合电路控制系统和泵浦激光器驱动电源;本发明采用微型原子气室同时作为四能级主动光钟光学谐振腔和主动光钟量子参考系综,极大程度减小主动光钟系统的尺寸,同时有效减小因系统的分立结构引起的不稳定度因素对钟激光性能的限制,从而实现高性能的芯片主动光钟。

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