一种激光处理方法及装置

    公开(公告)号:CN105529605B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201510974419.1

    申请日:2015-12-22

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/109

    摘要: 本申请实施例提供一种激光处理方法及装置,该方法通过电子时序控制器根据分别获取到的两台脉冲激光发射器的脉冲发射重复频率,确定出向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号的发送频率,并根据发送频率,同步向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号,使两台脉冲激光发射器在接收到触发信号后,同步发射基频脉冲激光,并使得所述基频脉冲激光同步射入非线性介质,以得到所需脉冲激光。与现有技术相比,电子时序控制器可使脉冲发射重复频率不同的两台脉冲激光发射器发射的两束基频脉冲激光同步射入到非线性介质中,从而可有效增加脉冲激光发射器的选择范围,进而可更加容易获取新波段的脉冲激光。

    一种激光处理方法及装置

    公开(公告)号:CN105529605A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510974419.1

    申请日:2015-12-22

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/109

    CPC分类号: H01S3/10 H01S3/109

    摘要: 本申请实施例提供一种激光处理方法及装置,该方法通过电子时序控制器根据分别获取到的两台脉冲激光发射器的脉冲发射重复频率,确定出向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号的发送频率,并根据发送频率,同步向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号,使两台脉冲激光发射器在接收到触发信号后,同步发射基频脉冲激光,并使得所述基频脉冲激光同步射入非线性介质,以得到所需脉冲激光。与现有技术相比,电子时序控制器可使脉冲发射重复频率不同的两台脉冲激光发射器发射的两束基频脉冲激光同步射入到非线性介质中,从而可有效增加脉冲激光发射器的选择范围,进而可更加容易获取新波段的脉冲激光。

    原子吸收光谱检测装置、制作方法及原子气室的检测方法

    公开(公告)号:CN118190851A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410484781.X

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明公开一种原子吸收光谱检测装置、制作方法及原子气室的检测方法,该装置包括光纤连接模块,用于调制接收的光纤激光光束的功率,并将调制后的光纤激光光束转化为空间激光光束输出;入射光路模块,用于将所述空间激光光束分束为第一线偏振光和第一圆偏振光并分别输出;反馈模块,用于检测所述第一线偏振光的功率,并基于第一线偏振光的功率控制所述光纤连接模块的功率调制;第一光电探测器,用于检测通过待测原子气室而被所述待测原子气室中原子吸收后的所述第一圆偏振光,获得光谱信号。本发明检测装置的体积较小,结构更加紧凑、结实;通过检测装置对原子气室进行在线检测,能够保障原子气室拥有正常的功能及性能。

    一种光钟原子炉装置和制成方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117761996A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311569960.5

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: G04F5/14

    摘要: 本申请公开了一种光钟原子炉制成方法,使用在光钟的真空腔体内,包含以下步骤:在真空腔体内配置2个支架,第一支架用于安装加热容器,第二支架用于连接第一支架和真空腔内壁;第一支架和第二支架之间用固定件可拆卸式连接;随真空腔体内形状和尺寸不同,更换第二支架。本申请还提出实施该方法的光钟原子炉装置。本申请解决现有技术的光钟真空腔体不便更换原子炉、原子炉不能适用于多种真空腔的问题。

    一种用于汞离子微波频标的电子枪装置

    公开(公告)号:CN112582248B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202011467679.7

    申请日:2020-12-14

    IPC分类号: H01J49/06 H01J49/08

    摘要: 本申请公开了一种用于汞离子微波频标的电子枪装置,包括顺序装配的法兰、阴极灯丝、阳极结构、离子阱结构;法兰电极外接电子枪电路,使阴极灯丝相对于阳极结构为负电压;所述阳极结构为中心开孔的不锈钢圆环板,板平面与阴极灯丝发出电子束方向垂直;所述阳极结构通过阳极支撑结构固定到法兰;所述离子阱结构包含柱电极和帽电极,帽电极中心开孔,使电子束能够进入到离子阱的中心;所述离子阱结构通过离子阱支撑结构和所述阳极结构固定连接,且离子阱横截面和阳极结构同心。本申请的装置解决目前汞离子微波频标用电子枪体积大、使用复杂及发散角大等问题。

    一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置

    公开(公告)号:CN114389605A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111476788.X

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明公开了一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置,在一个具体的实施例中,所述装置包括:依次连接的氦气瓶、氦漏、汞201同位素炉子,用于产生汞201同位素;所述汞201同位素炉子通过不锈钢管道与混合离子阱连接;所述混合离子阱连接有光路整形装置,所述光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,所述汞198抽运谱灯形成的抽运光通过所述光路整形装置整形为长方形光斑进入到所述混合离子阱;所述光子收集装置设置于所述混合离子阱的第二端面;所述伺服控制装置通过所述光子收集装置接收所述跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将所述误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端通过29.9GHz倍频链路连接角锥喇叭辐射至所述混合离子阱。

    一种非金属波导和制造方法

    公开(公告)号:CN110429365B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910655161.7

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: H01P3/00 H01P11/00 G01R29/08

    摘要: 本申请公开了一种非金属波导和制造方法,所述非金属波导包括管状的非金属壁,非金属壁内设置有非金属芯,非金属壁和非金属芯之间连接有非金属支架;能够弥补在特殊场合对特殊波导的需求,以适用于电场强度的精确测量,以避免金属材质对电场的影响;其对单位面积上的电场强度进行了汇聚,在避免金属材质对电场的吸收反射等影响的情况下,提高了电场强度的探测灵敏度。