基于腔增强三光子激发的里德堡原子低频电场测量方法

    公开(公告)号:CN118534207B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410979302.1

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明公开了基于腔增强三光子激发的里德堡原子低频电场测量方法,涉及低频电场测量技术领域,包括使用长波长激光结合里德堡原子与光学谐振腔,以增强低频电场强度的精密测量能力。利用780nm探测光、776nm修饰光、1259nm耦合光激发里德堡原子,长波长激光可以有效减少原子电离,极大程度减少因电荷电离造成的屏蔽效应。腔透射谱呈现吸收峰,随低频电场强度增大,吸收峰会出现频移,将吸收峰的频移量与电场的频率和大小相联系,能够计算出低频电场的电场强度,实现低频电场的测量。本发明采用光学谐振腔增强光与里德堡原子相互作用,以此增强对低频电场强度的检测灵敏度,提高探测效率。

    一种低损失紧凑型叶片扩压器设计方法

    公开(公告)号:CN119914565A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411856053.3

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 一种低损失紧凑型叶片扩压器设计方法,将径向叶片扩压器和轴向叶片扩压器设计为一体式结构,叶片扩压器由径向至轴向的两侧表面与轮毂回转面不融合共用,在离心叶轮和一体式叶片扩压器之间设置无叶扩压段;由机匣和轮毂回转面围成子午流道,子午流道将离心叶轮出口绝对气流由径向偏折90°转为轴向,轴向段轮毂型线抬升;采用前缘积叠的三维成型方式设计三维大折转扩压器叶片,消除离心叶轮出口绝对气流的周向预旋和周向分速。本发明既能实现紧凑结构布局、简化三维扩压器叶片设计和成型难度,还能显著抑制叶片扩压器在大叶型折转条件下内部存在的大范围角区分离现象,显著提升其对离心叶轮出口绝对气流的低损失、高品质整流效果。

    基于腔增强三光子激发的里德堡原子低频电场测量方法

    公开(公告)号:CN118534207A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410979302.1

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明公开了基于腔增强三光子激发的里德堡原子低频电场测量方法,涉及低频电场测量技术领域,包括使用长波长激光结合里德堡原子与光学谐振腔,以增强低频电场强度的精密测量能力。利用780nm探测光、776nm修饰光、1259nm耦合光激发里德堡原子,长波长激光可以有效减少原子电离,极大程度减少因电荷电离造成的屏蔽效应。腔透射谱呈现吸收峰,随低频电场强度增大,吸收峰会出现频移,将吸收峰的频移量与电场的频率和大小相联系,能够计算出低频电场的电场强度,实现低频电场的测量。本发明采用光学谐振腔增强光与里德堡原子相互作用,以此增强对低频电场强度的检测灵敏度,提高探测效率。

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