一种CPT原子钟频率同步控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109474276B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201811585168.8

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟频率同步控制方法及系统,所述方法包括对CPT原子钟输出频率分频产生输出秒脉冲信号;通过所述输出秒脉冲信号和同步端口的输入秒脉冲信号的脉冲宽度比对,检测所述输入秒脉冲信号的有效性;当检测到所述输入秒脉冲信号有效时,得到所述输出秒脉冲信号和所述输入秒脉冲信号的时差数字量;根据所述时差量确定是否需要纠正频率,若是,则根据所述时差量得到频率纠偏反馈量,以根据所述频率纠偏反馈量调整所述CPT原子钟输出频率,本发明可实现CPT原子钟自动、快速的频率同步。

    一种量子电场探测模块及电场强度测量方法

    公开(公告)号:CN110297132B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910675269.2

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本申请公开了一种量子电场探测模块,包括:半导体基底(102),设置于所述半导体基底(102)正反两面的布拉格反射器(101A,101B),以及设置于所述半导体基底(102)侧面的半导体密封基片(104),其中,所述半导体基底(102)的内部设有内置碱金属的原子气室(103),所述半导体密封基片(104)在所述半导体基底(102)的设有原子气室(103)开口的侧面与所述半导体基底(102)键合连接,用于对所述原子气室(103)密封。利用所述量子电场探测模块的测量方法,解决了原子气室的体积和离散光路元器件带来体积大、调谐难的技术难题。

    一种微波源
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110729623B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910991643.X

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开一种微波源,包括半导体激光器、光电调制器、偏振控制器、环形谐振腔模块、光电转换模块、滤波器、定向耦合器和电位调节器;环形谐振腔模块包括输入波导、多个半径均不同的环形波导和与环形波导配对的多个输出波导,多个环形波导上均设置有电极;其中,半导体激光器、光电调制器和所述偏振控制器沿着光路依次连接;所述环形谐振腔模块的输入波导连接所述偏振控制器的输出端;所述电极与所述电位调节器连接;所述多个输出波导均与所述光电转换模块连接;所述光电转换模块、所述滤波器和所述定向耦合器依次连接;所述定向耦合器与所述光电调制器连接。

    一种原子气体腔室以及制备方法

    公开(公告)号:CN108107707B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201711174164.6

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本申请公开了一种原子气体腔室以及制备方法,包括:第一玻璃板、中间硅片层和第二玻璃板,且所述第一玻璃板、所述中间硅片层和所述第二玻璃板通过一次键合得到所述原子气体腔,所述中间硅片层中包含通孔,所述第二玻璃板上包含凹槽;所述通孔的位置与所述凹槽的位置相对。通过一次性键合的方式完成原子气体腔室的密封,有效提升了原子气体腔室的密封性;同时,通过在第二玻璃板上刻蚀凹槽,实现反应化合物和反应生成物存在凹槽内,与第二玻璃板的透光部分区分开,保证了原子气体腔室的透光性,同时保证了CPT原子钟的频率的稳定性。

    一种微波频率传递装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110661572B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201910902787.3

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开一种新型微波频率传递装置,该装置包括发射混沌态光信号的主激光发射器、配对的发射混沌态光信号的第一从激光发射器和第二从激关发射器、第一光耦合器、第一光环形器、第二光环形器、光电调制器、第一光探测器、第二光探测器、微波解调器;其中,主激光发射器发射混沌态的光信号,通过第一光耦合器分波形成分光比例一样的两束混沌态光信号,其中一束通过第一从激光器反射后在光电调制器与被传递的信号进行调制形成混沌载波信号并进入第一光探测器形成第一电信号,另一束通过第二从激光器反射后进入第二光探测器形成第二电信号,微波解调器再将第一电信号和第二电信号相互抵消,解调出被传递信号并输出。

    一种高稳定度光电振荡器及控制方法

    公开(公告)号:CN108879295B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810884116.4

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本申请公开了一种高稳定度光电振荡器,包括激光器、调制单元、偏振单元、第一FP标准具、第二FP标准具、光电转换单元、放大单元、滤波单元、耦合单元组成的振荡回路。调制激光信号分解为第一、第二偏振光信号,分别经第一FP标准具和第二FP标准具生成两路峰值波长不同的光信号,经光电转换单元输出微波振荡信号合并输入至放大单元;再经滤波单元、耦合单元送至调制单元。本发明还包含控制方法,调节第一偏振光、第一FP标准具、第二偏振光、第二FP标准具的角度、位置,使所述微波振荡信号的Q值最大。本发明可解决光电振荡器生成的微波振荡信号稳定度容易受到温度和压力变化影响的不足,实现结构简单、稳定性高的微波源。

    一种微波频标离子数量的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108254619B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201711273698.4

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本申请公开了一种微波频标离子数量的检测方法及装置,解决了现有技术检测微波频标离子数量检测精度低、难度大、对离子反应不够灵敏且不利于集成和小型化的问题。该检测方法根据四极线型离子阱内电势分布方程推算离子的慢运动频率,再确定检测信号的中心频率为慢运动频率,扫描范围为±10kHz,将检测信号加载到四极线型离子阱的端电极上,四极线型离子阱的另一个端电极接地。检测信号的输入频率在四极线型离子阱处被吸收,根据透射频谱计算离子数量。在检测时计算机控制晶体振荡器产生检测信号,检测信号经滤波放大后经分压电阻输入四极线型离子阱,输入频率被离子阱内离子吸收后输出透射信号,透射信号经滤波与检测信号锁相放大传输至计算机处理。

    一种电场探测器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108982975B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810785984.7

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本申请公开了一种电场探测器,能够对两路激光器的偏振态进行控制,减小吸收峰提高信噪比。所述电场探测器包括半导体激光器、第一偏振片、原子气室、第二偏振片、分束器、光探测器、锁相放大器、信号发生器、偏振控制器、第三偏振片、调制器和耦合激光器。第一偏振片、原子气室、第二偏振片、分束器和光探测器设置在半导体激光器发射的第一光信号光路上。调制器、第三偏振片和偏振控制器设置在耦合激光器发射的第二光信号光路上。信号发生器连接锁相放大器和调制器。偏振控制器控制第二光信号经过第二偏振片进入原子气室。原子气室为碱金属气体与第一光信号和第二光信号相互作用和第一光信号在待测电场辐射下autler‑townes分裂提供场所。锁相放大器输出信号。

    一种微波源
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110729623A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910991643.X

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开一种微波源,包括半导体激光器、光电调制器、偏振控制器、环形谐振腔模块、光电转换模块、滤波器、定向耦合器和电位调节器;环形谐振腔模块包括输入波导、多个半径均不同的环形波导和与环形波导配对的多个输出波导,多个环形波导上均设置有电极;其中,半导体激光器、光电调制器和所述偏振控制器沿着光路依次连接;所述环形谐振腔模块的输入波导连接所述偏振控制器的输出端;所述电极与所述电位调节器连接;所述多个输出波导均与所述光电转换模块连接;所述光电转换模块、所述滤波器和所述定向耦合器依次连接;所述定向耦合器与所述光电调制器连接。

    一种微波频率传递装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110518981A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910902770.8

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明提出一种微波频率传递装置,包括配对的发射混沌态光信号的第一激光发射器和第二激光发射器、光电调制器、第一光探测器、第二光探测器、微波解调器、微波滤波器;第一激光发射器发射第一混沌信号,光电调制器将被传递信号和第一混沌信号混合生成混沌载波信号,混沌载波信号经过光纤传输至第一光探测器,第一光探测器将混沌载波信号转化为第一电信号,并将第一电信号输入至微波解调器;第二激光发射器发射第二混沌信号,第二光探测器将第二混沌信号转化为第二电信号,并将第二电信号输入至微波解调器;微波解调器将第一点电信号和第二电信号相互抵消,解调出混沌载波信号中的被传递信号,并将被传递信号输入至微波滤波器进行滤波后输出。

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