磁场强度可精细调节的小型化永磁体结构的塞曼减速器

    公开(公告)号:CN113382526B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110681740.6

    申请日:2021-06-19

    Abstract: 本发明公开了磁场强度可精细调节的小型化永磁体结构的塞曼减速器,包括基座模块、以及设置于基座模块上的多个可移动磁子模块;所述基座模块包括中心基座、贯穿中心基座的中心圆筒框架,以及对称设置于中心圆筒框架两侧的方形滑杆;所述可移动磁子模块包括底座、圆周标定尺基片、方形滑槽,所述磁子固定模块包括转轴、磁子安装底座、紧定圆片,本发明利用永磁体提供了一种小型化的塞曼减速器,具有零功耗、小体积、低重量的优点,可用于可搬运光钟和星载光钟中,推动光晶格钟小型化的发展;本发明为永磁体塞曼减速器提出了一种新颖的永磁体固定结构,实现对永磁体二维位置的调节。

    一种磁屏蔽冷腔及其在超高精度光钟制造中的应用

    公开(公告)号:CN114047681B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111349468.8

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种磁屏蔽冷腔,所述磁屏蔽冷腔为空心圆柱体结构,圆柱体上下平面中间分别有一个通光孔,圆柱体侧面两侧沿母线方向对称地设置有两个凹糟,所述凹槽安装有温度探头测量冷腔温度。所述磁屏蔽冷腔选用低温高磁导率材料;所述低温高磁导率材料包括掺铜的铁镍合金、掺钼和铜的铁镍合金、掺锰和铜的铁镍合金等。所述磁屏蔽冷腔内壁做涂层处理,内壁表面的辐射吸收率在贡献黑体辐射的波长处>90%。所述磁屏蔽冷腔的冷源为脉冲管制冷机。本发明还公开了上述磁屏蔽冷腔在冷原子钟跃迁探测时抑制和消除黑体辐射和外界磁场对钟跃迁不稳定度影响及超高精度光钟制造中的应用。本发明还公开了包含上述磁屏蔽冷腔的超高精度光钟。

    一种磁屏蔽冷腔及其在超高精度光钟制造中的应用

    公开(公告)号:CN114047681A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111349468.8

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种磁屏蔽冷腔,所述磁屏蔽冷腔为空心圆柱体结构,圆柱体上下平面中间分别有一个通光孔,圆柱体侧面两侧沿母线方向对称地设置有两个凹糟,所述凹槽安装有温度探头测量冷腔温度。所述磁屏蔽冷腔选用低温高磁导率材料;所述低温高磁导率材料包括掺铜的铁镍合金、掺钼和铜的铁镍合金、掺锰和铜的铁镍合金等。所述磁屏蔽冷腔内壁做涂层处理,内壁表面的辐射吸收率在贡献黑体辐射的波长处>90%。所述磁屏蔽冷腔的冷源为脉冲管制冷机。本发明还公开了上述磁屏蔽冷腔在冷原子钟跃迁探测时抑制和消除黑体辐射和外界磁场对钟跃迁不稳定度影响及超高精度光钟制造中的应用。本发明还公开了包含上述磁屏蔽冷腔的超高精度光钟。

    超高精度光频测试仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN109211414B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810767707.3

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种超高精度光频测试仪及其测试方法,该测试方法通过将激光器发射出来的激光锁定在光学谐振腔内获得窄线宽激光,并与冷原子的跃迁频率比较后获得误差信号以修正激光器发射的窄线宽激光随光学谐振腔产生的漂移变化,从而使激光器发出与冷原子跃迁频率相同频率的超稳激光;然后通过相位锁定装置对光学频率梳种子源脉冲的相位进行锁定,实现光学频率梳的高稳定输出;最后将待测激光与光学频率梳输出的激光进行拍频,得到两束光的拍频信号以及光学频率梳的梳齿数,便可计算出待测激光的频率,实现所述待测激光频率的精确测量。本发明的优点是:测试仪结构稳定,具有超高的精度,测试方法可实现光频率的高精度测量。

    磁场强度可精细调节的小型化永磁体结构的塞曼减速器

    公开(公告)号:CN113382526A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110681740.6

    申请日:2021-06-19

    Abstract: 本发明公开了磁场强度可精细调节的小型化永磁体结构的塞曼减速器,包括基座模块、以及设置于基座模块上的多个可移动磁子模块;所述基座模块包括中心基座、贯穿中心基座的中心圆筒框架,以及对称设置于中心圆筒框架两侧的方形滑杆;所述可移动磁子模块包括底座、圆周标定尺基片、方形滑槽,所述磁子固定模块包括转轴、磁子安装底座、紧定圆片,本发明利用永磁体提供了一种小型化的塞曼减速器,具有零功耗、小体积、低重量的优点,可用于可搬运光钟和星载光钟中,推动光晶格钟小型化的发展;本发明为永磁体塞曼减速器提出了一种新颖的永磁体固定结构,实现对永磁体二维位置的调节。

    超高精度光频测试仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN109211414A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201810767707.3

    申请日:2018-07-13

    CPC classification number: G01J9/02 G01J2009/0226

    Abstract: 本发明公开了一种超高精度光频测试仪及其测试方法,该测试方法通过将激光器发射出来的激光锁定在光学谐振腔内获得窄线宽激光,并与冷原子的跃迁频率比较后获得误差信号以修正激光器发射的窄线宽激光随光学谐振腔产生的漂移变化,从而使激光器发出与冷原子跃迁频率相同频率的超稳激光;然后通过相位锁定装置对光学频率梳种子源脉冲的相位进行锁定,实现光学频率梳的高稳定输出;最后将待测激光与光学频率梳输出的激光进行拍频,得到两束光的拍频信号以及光学频率梳的梳齿数,便可计算出待测激光的频率,实现所述待测激光频率的精确测量。本发明的优点是:测试仪结构稳定,具有超高的精度,测试方法可实现光频率的高精度测量。

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