-
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
Applicant: 山东科技大学
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。
-
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
Applicant: 山东科技大学
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。
-
公开(公告)号:CN118409138A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410874250.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及微波测量技术领域,具体公开了基于高斯脉冲光的微波电场精密测量方法,包括使用脉冲光谱宽带结合高斯型脉冲探测光作为探测场,结合里德堡原子以增强微波电场强度的精密测量能力;高斯型脉冲探测光通过电光强度调制器对连续光进行调制产生,并将脉冲光谱带宽与连续光作用下EIT传输窗口的线宽相匹配;介质透射谱展现两个峰值,两个峰值之间的频率分裂间隔与微波场电场强度呈线性关系;根据两个峰值之间产生周期性的光拍频信号精确检测两个峰值间的频率差异,实现微波电场的测量;本发明采用高斯型脉冲探测光与里德堡原子相互作用,以此增强对微波电场强度的测量能力,提高探测效率,简化并降低了实现微波成像的技术难度和工作量。
-
公开(公告)号:CN118409138B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410874250.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及微波测量技术领域,具体公开了基于高斯脉冲光的微波电场精密测量方法,包括使用脉冲光谱宽带结合高斯型脉冲探测光作为探测场,结合里德堡原子以增强微波电场强度的精密测量能力;高斯型脉冲探测光通过电光强度调制器对连续光进行调制产生,并将脉冲光谱带宽与连续光作用下EIT传输窗口的线宽相匹配;介质透射谱展现两个峰值,两个峰值之间的频率分裂间隔与微波场电场强度呈线性关系;根据两个峰值之间产生周期性的光拍频信号精确检测两个峰值间的频率差异,实现微波电场的测量;本发明采用高斯型脉冲探测光与里德堡原子相互作用,以此增强对微波电场强度的测量能力,提高探测效率,简化并降低了实现微波成像的技术难度和工作量。
-
公开(公告)号:CN118347636A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410398586.5
申请日:2024-04-03
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了单片机测量的连续可调式刚体转动惯量实验仪,属于实验器材技术领域,包括底座、主体和磁悬浮上端排斥机构;本发明通过设置方块四通和多个螺杆相连接,用于安装载物台实现了承载实验待测物的基本功能,同时在验证平行轴定理时实现待测圆位的连续可调,使可测量数据变多,验证平行轴定理的图像直观可调,可以更好的验证其直线图像,为验证平行轴定理提供了极大的帮助,且通过主体替代了原有塔轮结构,极大的降低了刚体转动惯量实验仪主体部分的重量,实现了轻量化,减小了摩擦对于测量精度的影响,同时可以在验证平行轴定理实验时对称放置圆位,使偏重问题得以改善,有利于实验装置寿命的延长。
-
-
-
-