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公开(公告)号:CN119471078A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411637220.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 重庆大学 , 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了基于腔增强技术的里德堡原子电场测量增强装置,属于量子测量技术领域,基于腔增强技术的里德堡原子电场测量增强装置包括带有谐振结构的原子气室,原子气室外部设置有第一分光镜、第二分光镜、第三分光镜、探测激光器、光电探测器、偏振分光棱镜和耦合激光器;谐振结构的设置,增强里德堡原子对极微小微波信号的感知,实现对于极微小微波信号的测量,提升了里德堡原子测量的灵敏度;多个分光镜等部件的设置,使进入原子气室的光强增大,并增强探测激光和原子的相互作用,透射光会在原子气室内循坏反射增强,提升了里德堡原子微波电场测量的精确度。
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公开(公告)号:CN119471077A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411637218.8
申请日:2024-11-15
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种针对量子测量EIT‑Stark光谱振荡振荡周期的识别方法及初始振荡时刻标定方法,包括以下步骤:设置单次采样周期;根据需求设置循环采样次数m,将m次采样的数据存入数组S;通过求取最大值函数获取数组S中每次采样的数据中的数据最大值,并将该m个数据最大值存入数组M;对数组M调用波峰识别函数记录可识别波峰个数n,判断n是否大于2,若是则记录两个波峰的间距,并计算波峰振荡周期;否则增加单次采样周期长度并重新采样。本方法能准确测量50Hz工频电压的EIT‑Stark光谱振荡周期,并标定初始振荡时刻。
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公开(公告)号:CN116819184A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310939721.8
申请日:2023-07-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司 , 重庆大学
Inventor: 宋宏天 , 王保帅 , 肖勇 , 胡珊珊 , 林伟斌 , 丁超 , 张英 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 谈竹奎 , 樊磊 , 刘喆 , 李波 , 王凌旭 , 肖艳红 , 胡厚鹏 , 张俊玮 , 肖冬萍 , 韦旭涛 , 张淮清
IPC: G01R29/08
Abstract: 本申请公开了一种基于电磁诱导透明效应的场强测量装置,该装置由探测激光器、耦合激光器、分束模块及原子蒸汽池组成;分束模块,用于得到共线反向的第一目标探测光及第二目标探测光,和,共线反向的第一目标耦合光及第二目标耦合光,第一目标探测光与第一目标耦合光共线同向;第一目标探测光与第一目标耦合光在原子蒸汽池中产生EIT效应,第二目标探测光及第二目标耦合光在原子蒸汽池中产生EIT效应,第一目标探测光的第一谱线图与第二目标探测光的第二谱线图间的多普勒效应相互抵消,第一谱线图以及第二谱线图的交集反映场强的大小。可见,本申请可提高基于里德堡原子的场强测量在电力系统中发展的可能性。
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公开(公告)号:CN119535019A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411593165.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于空间光调制器的里德堡原子电场测量系统及方法,涉及光学测量和量子电场测量技术领域。本方法通过控制空间调制器来控制激光的相位、频率和光强,精确匹配到里德堡原子进行特定能级跃迁需要的激光相位、频率和光强,只需控制空间调制器就可以达到在大范围连续测量电场,操作简单,节省大量时间,可以满足从低频到高频宽范围电场的测量需求。
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公开(公告)号:CN119438727A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411552481.7
申请日:2024-11-01
Applicant: 重庆大学 , 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于低频电场测量的PMMA材料的原子蒸气池及其制作方法,该原子蒸气池包括PMMA材料制成的池体以及密封设置在所述池体上的凸口,凸口与池体的内腔相连通,且所述凸口用于向池体内部进行抽真空和充入碱金属铯原子。其结构可靠,以特定的PMMA材料制成的池体结构,铯原子吸附后PMMA材料的导电性较小,在保证材料光学特性和电场影响不变的情况下,减小由于铯原子的吸附引起的低频电场屏蔽效应,有效的降低屏蔽效应,实现对空间低频电场的测量。
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公开(公告)号:CN119395368A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411560445.5
申请日:2024-11-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种里德堡原子低频电压测量信号处理系统,其包括:用于将来EIT谱数据转换为电信号并进行数据采集的ADC数据采集模块;用于对ADC数据采集模块采集的数据进行去噪处理的小波变换去噪模块;用于对去噪后的数据进行自动寻峰,获取峰位差的自动寻峰模块;用于根据峰位差进行电压反演与频率计算,完成里德堡原子低频电压测量的电压反演模块。其中ADC数据采集模块和小波变换去噪模块由PL端实现;自动寻峰模块和电压反演模块由PS端实现。本系统结构简单,稳定性、实时性良好,满足小型化、低功耗的要求,为里德堡原子低频电压测量系统的工程应用打下基础。
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公开(公告)号:CN118174128A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410336578.8
申请日:2024-03-22
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Inventor: 丁超 , 邓松 , 张英 , 谈竹奎 , 张淮清 , 刘卫华 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 王保帅 , 樊磊 , 胡珊珊 , 刘喆 , 袁代龙 , 白洁 , 刘建刚 , 黎安俊 , 张俊玮 , 金鑫
Abstract: 本发明公开了一种基于PDH技术的激光稳频系统及其方法,包括依次设置的激光器、光隔离器、偏振片、电光调制器、第一偏振分光棱镜和第二偏振分光棱镜,电光调制器依次连接有电光调制器驱动器、本地振荡器、混频器、低通滤波器、比例积分微分控制器和压电陶瓷,压电陶瓷用于调节激光器的腔长;第一偏振分光棱镜与混频器之间设置有误差信号采集子系统,第二偏振分光棱镜的射出端设置有强光路子系统;还包括S1‑S4的等步骤。本发明的激光稳频系统,通过腔内EIT效应和外加磁场的塞曼效应两部分共同作用,压缩了稳频后的激光线宽,提升了稳频的准确性和稳定性。本发明在PDH稳频的基础上,进一步压窄了所稳激光的线宽,减小了激光损耗,提升了激光光束的质量。
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公开(公告)号:CN117783701A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311812867.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 重庆大学 , 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 肖冬萍 , 丁超 , 张英 , 谈竹奎 , 张淮清 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 樊磊 , 刘喆 , 白洁 , 黎安俊 , 李波 , 肖艳红 , 胡厚鹏 , 张俊玮 , 吴宇豪 , 胡珊珊 , 王保帅 , 钱斌
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了一种基于光学超表面的循环光路原子气室结构,包括原子气室,原子气室包括气室壁和腔室,腔室为真空环境,且腔室内填充有碱金属原子蒸气;腔室的两侧对称设置有具有相同结构的第一光学超表面结构和第二光学超表面结构;原子气室的两侧分别设置有探测光输入接口和耦合光输入接口;气室壁的内部设置有探测光路;探测光输入接口与腔室同轴设置;本发明提供了一种集成化原子气室结构,减少了电场测量系统光学器件数量,降低了环境因素对测量的影响,提高了基于里德堡原子电场测量的便携性和实用性。本发明不依赖光学平台且不包含金属元件,不会使待测电场产生畸变,可直接作为电场测量探头放入待测电场中。
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公开(公告)号:CN119936451A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411627894.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G01R1/18
Abstract: 本发明公开了一种用于量子测量系统中原子气室的电磁屏蔽装置,包括由内至外依次设置的第一屏蔽层、第二屏蔽层以及第三屏蔽层,所述第一屏蔽层内部设置有原子气室,原子气室内设置有电极板,电极板上连接有光纤,且所述光纤远离所述电极板的端部贯穿延伸至第三屏蔽层的外部,所述第三屏蔽层外部设置有截止波导管,所述截止波导管上设置有电导线。其结构可靠,屏蔽性能好,运用圆形截止波导管,有效地提升电磁屏蔽效能,并且在圆形截止波导管的基础上,采用三层屏蔽层,实现对多频段电磁干扰进行屏蔽的目的。
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公开(公告)号:CN118174129A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410336629.7
申请日:2024-03-22
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Inventor: 丁超 , 邓松 , 张英 , 谈竹奎 , 张淮清 , 肖冬萍 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 胡珊珊 , 樊磊 , 刘喆 , 袁代龙 , 白洁 , 王保帅 , 黎安俊 , 王凌旭 , 陈俊卫 , 张俊玮
Abstract: 本发明公开了一种基于饱和吸收光谱的激光稳频系统及其方法,包括依次电性连接的光电探测器、乘法器、低通滤波器、PID控制器和激光器;第二偏振分光棱镜与第一二分之一波片之间设置有弱光路子系统和强光路子系统;弱光路子系统包括电光调制器、第一反射镜、第一二分之一波片和F‑P腔,电光调制器、第一反射镜、第一二分之一波片和F‑P腔依次设置在第二偏振分光棱镜的射出端;F‑P腔内设置有铷原子气室;铷原子气室的外部设置有可调节电流的铜丝线圈。还包括S1‑S4的稳频方法步骤。本发明通过腔内EIT效应和外加磁场的塞曼效应两部分共同作用,极大地压缩了稳频后的激光线宽,并提升了稳频的准确性和稳定性。
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