一种用于冷原子干涉仪的磁场线圈开关装置

    公开(公告)号:CN110926446B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201911131908.5

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: G01C19/58

    摘要: 本发明公开了一种用于冷原子干涉仪的磁场线圈开关装置,属于冷原子干涉仪技术领域,包括依次电连接的微控制器驱动电路、MOSFET功率开关电路、漏电流保护电路和线圈保护电路;ARM微控制器电平控制信号连接微控制器驱动电路的输入端,线圈保护电路与磁场线圈两端连接;微控制器驱动电路由接线端子、限流电阻和NMOS开关管构成,MOSFET功率开关电路由低电平控制的PMOS场效应管和限流电阻R2构成,漏电流保护电路由整流二极管D1、泄放电阻R3构成,线圈保护电路电路由钳位二极管V1、整流二极管D2、磁场线圈接线端P1和磁场线圈接线端P2构成。本发明既能保证磁场系统快速关断,又能保证电路系统良好的安全稳定性。

    一种用于冷原子干涉仪的激光系统

    公开(公告)号:CN112834056A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110026509.3

    申请日:2021-01-08

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明涉及一种用于冷原子干涉仪的激光系统,包括激光器单元、稳频单元、调制放大单元和移频分束单元,所述调制放大单元设置在激光器单元的激光输出方向上,所述移频分束单元设置在调制放大单元的激光输出方向上,所述稳频单元设置在移频分束单元的分束激光输出方向上,稳频单元的信号输出端与激光器单元的信号输入端相连。本发明基于单激光光源,通过优化设计光路系统,结合快速频率和偏振控制,实现了冷原子干涉仪所需激光频率、功率的高效输出,是一种小型化、低成本、高稳定的用于冷原子干涉仪的激光系统。

    一种基于多维平衡探测技术的冷原子多参数测量装置

    公开(公告)号:CN111045071A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010003402.2

    申请日:2020-01-03

    摘要: 本发明涉及一种基于多维平衡探测技术的冷原子多参数测量装置,二维冷却激光、二维梯度线圈和二维真空腔构成二维磁光阱,用于实现冷原子束流的输出;三维冷却激光、三维梯度线圈和三维真空腔构成三维磁光阱,用于俘获冷原子束流形成冷原子团;二维磁光阱和三维磁光阱通过真空差分管连接;光电探测器为三对,三对光电探测器分别安装在三维真空腔的三对正交的金属面上;三对光电探测器的感光面正对三维磁光阱的几何中心;三对光电探测器的输出端连接各自对应的SMA同轴电缆的输入端,SMA同轴电缆的输出端连接到USB多通道数据采集卡的输入端,USB多通道数据采集卡的输出端通过USB连接线输入数据处理模块。本发明实现了冷原子多参数测量。

    一种声光移频器驱动电路
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110764287A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911131990.1

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: G02F1/11

    摘要: 本发明公开了一种声光移频器驱动电路,属于声光移频器技术领域,其特征在于,包括直接数字频率合成器、高线性度模拟可变增益放大器、射频控制开关和控制核心芯片;所述控制核心芯片连接两个直接数字频率合成器的通信端和控制端,两个直接数字频率合成器的输出端分别连接两个高线性度模拟可变增益放大器的输入端,两个高线性度模拟可变增益放大器的输出端分别连接射频控制开关的输入端,射频控制开关的输出端再连接射频控制开关的输入端,两个射频控制开关的输出端连接功率放大模块。本发明通过多种手段控制输出信号的频率、幅值、相位、开关和斜坡输出等功能,不但频率输出噪声较小,而且功率大小可调、通断可控,使用灵活方便。

    一种数字接口转换装置
    26.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216697258U

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202220034619.4

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: G06F13/42 G06F13/40

    摘要: 本实用新型涉及一种数字接口转换装置,采用ARM芯片作为控制单元,外围连接RS‑232串口、RS‑422串口、RS‑485串口、CAN接口和USB虚拟串口,通过USB数据线连接上位机。本实用新型通过编写并下载不同的ARM芯片程序,控制进行RS‑232串口、RS‑422串口、RS‑485串口和CAN接口输入,转换成USB虚拟串口并连接到上位机,上位机程序和输入接口进行通信和数据传输。经过ARM芯片的控制处理,可以进行相互之间的通信和数据传输。