-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN118226141B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410336581.X
申请日:2024-03-22
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 , 张淮清 , 邓松 , 张英 , 谈竹奎 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 胡珊珊 , 黄宇 , 樊磊 , 刘喆 , 马凯 , 白洁 , 王保帅 , 黎安俊 , 张俊玮 , 罗奕
Abstract: 本发明公开了原子测量装置领域的一种基于里德堡原子电场测量的原子气室内电场计算方法,包括以下步骤:S1:构建电场加载装置模型,通过均强电场中的电场计算公式E=U/d计算电极板间的电场强度E;S2:计算在电场作用下玻璃原子气室的极化电荷密度P;S3:计算玻璃材料中的极化电荷Q2;S4:结合步骤S2和S3计算玻璃材料极化电荷Q2产生的电场强度E0;S5:将通过电极板间的电场强度E与玻璃材料极化电荷Q2产生的电场强度E0做差得到玻璃原子气室内的精确电场强度E1;本发明的有益效果为:通过计算电极板之间的电场强度和原子气室材料中极化电荷产生的电场强度,并将两者做差能够得出精确的原子气室内部的电场强度。
-
公开(公告)号:CN118226141A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410336581.X
申请日:2024-03-22
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 , 张淮清 , 邓松 , 张英 , 谈竹奎 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 胡珊珊 , 黄宇 , 樊磊 , 刘喆 , 马凯 , 白洁 , 王保帅 , 黎安俊 , 张俊玮 , 罗奕
Abstract: 本发明公开了原子测量装置领域的一种基于里德堡原子电场测量的原子气室内电场计算方法,包括以下步骤:S1:构建电场加载装置模型,通过均强电场中的电场计算公式E=U/d计算电极板间的电场强度E;S2:计算在电场作用下玻璃原子气室的极化电荷密度P;S3:计算玻璃材料中的极化电荷Q2;S4:结合步骤S2和S3计算玻璃材料极化电荷Q2产生的电场强度E0;S5:将通过电极板间的电场强度E与玻璃材料极化电荷Q2产生的电场强度E0做差得到玻璃原子气室内的精确电场强度E1;本发明的有益效果为:通过计算电极板之间的电场强度和原子气室材料中极化电荷产生的电场强度,并将两者做差能够得出精确的原子气室内部的电场强度。
-
公开(公告)号:CN118191442A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410336582.4
申请日:2024-03-22
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: 张淮清 , 丁超 , 肖冬萍 , 邓松 , 张英 , 谈竹奎 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 王保帅 , 黄宇 , 樊磊 , 陈俊卫 , 胡珊珊 , 韦旭涛 , 白洁 , 黎安俊 , 张俊玮 , 罗奕
IPC: G01R29/12 , G01R29/14 , G01R29/08 , G01R29/00 , G01R1/02 , G01R1/04 , G01R1/18 , G01R33/032 , G01R33/12
Abstract: 本发明公开了原子测量装置领域的一种用于原子气室的控温与磁屏蔽装置,包括:屏蔽箱,屏蔽箱的两个侧壁上对应开设有透光孔;原子气室置于屏蔽箱内;控温系统,包括温度传感器、加热器和控温模块,温度传感器、加热器均和控温模块电性连接,温度传感器的感温探头置于屏蔽箱内,加热器设有若干个,若干个加热器均匀布设在屏蔽箱内;以及装置的控温方法,本发明的有益效果为:通过设置屏蔽箱实现原子气室外部环境的磁屏蔽,通过控温模块保持屏蔽箱内最佳的原子气室测量温度,能够提升原子气室的测量精度。
-
公开(公告)号:CN116908561A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310922753.7
申请日:2023-07-25
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: 王保帅 , 宋宏天 , 胡珊珊 , 肖勇 , 林伟斌 , 丁超 , 张英 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 谈竹奎 , 樊磊 , 何锦航 , 王凌旭 , 肖艳红 , 胡厚鹏 , 张俊玮 , 龙秋风 , 张淮清 , 林文宇 , 肖冬萍
Abstract: 本发明提供了一种基于光诱导解吸附的里德堡原子低频电场测量装置,其包括用于储存碱金属原子蒸汽的原子气室,原子气室外部设置有向原子气室照射探测光的光源;原子气室的顶部和底部均设置有一块用于施加低频电场的极板;原子气室的外部设置有光电探测器,光电探测器通过探测光的EIT光谱图观察到EIT信号的频移,将EIT信号的频移量信息与电场的频率和大小相联系,从而计算出低频电场的电场强度;通过光照脱落原子气室内表面上吸附的碱金属原子从而扰乱自由电荷重新分布的速度,降低原子气室的低频电场屏蔽率,解决了基于玻璃材质的原子气室低频电场屏蔽高的问题;同时将极板设置于原子气室的外部,进而达到了气室加工方便以及容易小型化的技术效果。
-
公开(公告)号:CN119471076A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411593173.9
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: 本发明公开了一种消除低频电场屏蔽作用的装置及其使用方法,属于量子测量技术领域,消除低频电场屏蔽作用的装置包括探测激光器、电动机、安装壳体、耦合激光器、光电探测器和示波器;安装壳体用于安装原子蒸气室;探测激光器向原子蒸气室内发射激光;电动机驱动安装壳体及其内部的原子蒸气室旋转;耦合激光器向原子蒸气室内发射激光;光电探测器用于接收原子蒸气室输出的光强信号并将该信号传递至示波器,示波器对光强信号进行分析并获得实验结果;通过控制电动机旋转原子蒸气室,避免原子蒸气室表面出现金属原子吸附的现象,降低原子蒸气室对低频电场的屏蔽作用,显著提高低频电场测量结果的准确性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN119471075A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411593168.8
申请日:2024-11-08
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: 本申请涉及电场量子测量领域,尤其是涉及低频电场测量方法及三光子里德堡系统。低频电场测量方法包括:将内含有铯原子的原子气室移动至待测低频电场;通过探测光驱动铯原子从基态6S1/2跃迁到激发态6P1/2;之后通过缀饰光驱动铯原子从激发态6P1/2迁跃到激发态9S1/2;之后通过耦合光驱动铯原子从激发态9S1/2跃迁到更高的里德堡态nP3/2,获得里德堡原子;采用光电探测器检测所述探测光的吸收情况;基于所述吸收情况,采用示波器观察EIT光谱变化;基于所述EIT光谱变化,获取光谱频移量;通过所述光谱频移量和所述里德堡原子的极化率,计算出所述待测低频电场的电场场强,能够降低原子气室对低频电场造成的屏蔽问题,还具有更窄的光谱线宽,极大程度提升了电场测量分辨率。
-
公开(公告)号:CN119414100A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411552478.5
申请日:2024-11-01
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: G01R29/12
Abstract: 本发明涉及电场精密测量技术领域,公开了一种基于LabVIEW的EIT‑AT光谱特征识别与电场计算装置,包括:信号采集模块,用于检测探测光信号,对探测光信号进行信号放大与模数转换处理,得到探测光数字信号;数据处理模块,用于接收探测光数字信号与里德堡态参数,计算频率标尺,并对探测光数字信号进行滤波转换与波峰识别,得到去除噪声的探测光数字信号的设定波峰个数以及设定波峰个数的坐标,对设定波峰个数的坐标进行从大到小顺序排序后引入频率标尺,计算频率间距;量子参数与电场计算模块,用于接收频率间距与里德堡态参数,计算跃迁偶极矩,根据跃迁偶极矩与频率间距,计算电场强度;本发明简化了测量流程,大幅提高了测量的自动化水平、精确度和效率。
-
公开(公告)号:CN117783703A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311819651.9
申请日:2023-12-25
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 , 谈竹奎 , 张英 , 胡珊珊 , 肖冬萍 , 张淮清 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 樊磊 , 刘喆 , 白洁 , 刘建刚 , 田承越 , 胡厚鹏 , 张俊玮 , 金鑫 , 王保帅 , 何浩
Abstract: 本发明公开了微波测量装置领域的一种抗磁恒温原子气室电场测量探头,包括:壳体,壳体包括加热抗磁装置和降温装置,加热抗磁装置和降温装置交错设置形成壳体的壳壁;原子气室,原子气室设于壳体内,原子气室的表面包覆有一层导热层;温度传感器;控制器,控制器和温度传感器电性连接,加热抗磁装置和降温装置也和控制器电性连接;加热抗磁装置与导热层接触对原子气室加热;降温装置也与导热层接触对原子气室降温;本发明的有益效果为:通过控制器控制加热装置和降温装置的通断对原子气室实现恒温工作环境以此保证里德堡原子测量的灵敏度和准确度,并且磁场对原子气室影响更小,降温效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-