一种二维磁光阱装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106803440B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201510843991.4

    申请日:2015-11-26

    IPC分类号: G21K1/00

    摘要: 本发明属于原子冷却技术,具体涉及一种为三维磁光阱提供一种小型化、持续高速流的二维磁光阱装置。本发明提供一种二维磁光阱装置,所述装置包括带有原子源的真空腔、用于产生冷却光束第一激光准直扩束系统、第一反射镜、用于产生另一束冷却光的第二激光准直系统、第二反射镜、用于产生磁场的两对反亥姆霍兹线圈。通过将冷却光束的入射方向相对于真空腔长轴方向倾斜一定的角度,使冷却光束产生沿真空腔长轴方向的光强分量,作为有效的推送光,实现无外加推送光的情况下,得到高通量的冷原子束流。本发明二维磁光阱装置获得的冷原子束具备原子纵向速度低、纵向速度分布窄、通量较大的要求,结构简单,体积小,实现了磁光阱原子冷却系统的小型化。

    一种基于微晶玻璃腔体的重力测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105652335B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201410655034.4

    申请日:2014-11-17

    IPC分类号: G01V7/14

    摘要: 本发明属于加速度测量技术领域,涉及一种基于微晶玻璃腔体的可移动式重力测量装置。本发明可移动式重力测量装置包括二维微晶玻璃真空腔体、三维微晶玻璃真空腔体、碱金属源、差分泵浦管。其中,所述二维微晶玻璃真空腔体通过差分泵浦管连接在三维微晶玻璃真空腔体的三维冷却真空腔一侧,所述三维冷却真空腔另一侧连接有吸气装置,碱金属源连接在二维微晶玻璃真空腔体上,另外,所述差分泵浦管为与两个腔体材质一致的微晶玻璃制成。本发明的重力测量装置基于低温键合技术,利用微晶玻璃构建真空腔体,通光性更好,结构更紧凑,热、磁稳定性以及抗冲击能力更高,便于实现高精度高可靠性可移动式重力测量装置的工程化实用。

    一种基于微晶玻璃腔体的重力测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105652335A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410655034.4

    申请日:2014-11-17

    IPC分类号: G01V7/14

    摘要: 本发明属于加速度测量技术领域,涉及一种基于微晶玻璃腔体的可移动式重力测量装置。本发明可移动式重力测量装置包括二维微晶玻璃真空腔体、三维微晶玻璃真空腔体、碱金属源、差分泵浦管。其中,所述二维微晶玻璃真空腔体通过差分泵浦管连接在三维微晶玻璃真空腔体的三维冷却真空腔一侧,所述三维冷却真空腔另一侧连接有吸气装置,碱金属源连接在二维微晶玻璃真空腔体上,另外,所述差分泵浦管为与两个腔体材质一致的微晶玻璃制成。本发明的重力测量装置基于低温键合技术,利用微晶玻璃构建真空腔体,通光性更好,结构更紧凑,热、磁稳定性以及抗冲击能力更高,便于实现高精度高可靠性可移动式重力测量装置的工程化实用。

    一种二维磁光阱装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106803440A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510843991.4

    申请日:2015-11-26

    IPC分类号: G21K1/00

    CPC分类号: G21K1/006

    摘要: 本发明属于原子冷却技术,具体涉及一种为三维磁光阱提供一种小型化、持续高速流的二维磁光阱装置。本发明提供一种二维磁光阱装置,所述装置包括带有原子源的真空腔、用于产生冷却光束第一激光准直扩束系统、第一反射镜、用于产生另一束冷却光的第二激光准直系统、第二反射镜、用于产生磁场的两对反亥姆霍兹线圈。通过将冷却光束的入射方向相对于真空腔长轴方向倾斜一定的角度,使冷却光束产生沿真空腔长轴方向的光强分量,作为有效的推送光,实现无外加推送光的情况下,得到高通量的冷原子束流。本发明二维磁光阱装置获得的冷原子束具备原子纵向速度低、纵向速度分布窄、通量较大的要求,结构简单,体积小,实现了磁光阱原子冷却系统的小型化。

    一种六参数量子惯性传感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN105674982A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410653659.7

    申请日:2014-11-17

    IPC分类号: G01C21/16

    摘要: 本发明属于转速、加速度测量和惯性导航技术领域,涉及一种能测量六参数惯性参量的量子传感器及其测量方法。本发明六参数量子惯性传感器包括二维微晶玻璃真空腔体、三维微晶玻璃真空腔体、差分泵浦管、碱金属源,两个二维微晶玻璃真空腔体通过差分泵浦管连接在三维微晶玻璃真空腔体上,且分别连接有碱金属源,另外,所述差分泵浦管为与三个腔体材质一致的微晶玻璃制成。本发明的量子惯性传感器利用冷原子团对抛方案,结合不同方向拉曼光束对冷原子的操控,可实现六轴空间惯性参量的测量。本发明量子惯性传感器基于低温键合技术,利用微晶玻璃构建真空腔体,通光性更好,结构更紧凑,热、磁稳定性以及抗冲击能力更高,更有利于实现小型化。

    一种激光调制系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105591270A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410654116.7

    申请日:2014-11-17

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明属于激光调制技术,具体涉及一种激光频率及功率调制系统。本发明激光调制系统包括声光调制器、压控衰减模块、数字锁相环、时序控制模块、射频开关、光电探测器、伺服电路、分光镜,其中,所述压控衰减模块、射频开关、声光调制器、分光镜、光电探测器以及伺服电路顺次设置,形成闭环,且时序控制模块一路输出直接连接射频开关,一路连接数字锁相环,而数字锁相环连接压控衰减模块,另外,所述声光调制器除接收射频开关的射频信号外,还接收激光。本发明激光调制系统通过时序控制模块编程控制射频开关实现对激光的时序控制,同时能够实现对激光频率移频量的控制,并通过反馈系统获得较高稳定性的光功率。

    一种小型化核磁共振陀螺仪

    公开(公告)号:CN105509725B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510845609.3

    申请日:2016-03-08

    IPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本发明属于惯性测量领域的陀螺仪装置,涉及一种小型化的核磁共振原子陀螺仪。所述小型化核磁共振原子陀螺仪包括充有碱金属以及惰性气体的混合气体的真空气室,真空气室顶部内部镀有反射膜;释放用于抽运和检测的光束的激光器置于真空气室底部;在激光器两边对称放置两个探测器用于检测转速信号;用于产生横向振荡磁场的亥姆霍兹线圈设置在真空气室两侧;用于产生原子核拉莫尔进动所需静态磁场的螺线圈围绕真空气室、激光器、亥姆霍兹线圈组成的光学系统,螺线圈外部采用屏蔽结构进行磁屏蔽。本发明在降低陀螺体积的同时,有效降低由于光强抖动对陀螺精度造成的影响,提升陀螺精度。

    一种激光调制系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105591270B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201410654116.7

    申请日:2014-11-17

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明属于激光调制技术,具体涉及一种激光频率及功率调制系统。本发明激光调制系统包括声光调制器、压控衰减模块、数字锁相环、时序控制模块、射频开关、光电探测器、伺服电路、分光镜,其中,所述压控衰减模块、射频开关、声光调制器、分光镜、光电探测器以及伺服电路顺次设置,形成闭环,且时序控制模块一路输出直接连接射频开关,一路连接数字锁相环,而数字锁相环连接压控衰减模块,另外,所述声光调制器除接收射频开关的射频信号外,还接收激光。本发明激光调制系统通过时序控制模块编程控制射频开关实现对激光的时序控制,同时能够实现对激光频率移频量的控制,并通过反馈系统获得较高稳定性的光功率。

    一种小型化核磁共振陀螺仪

    公开(公告)号:CN105509725A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510845609.3

    申请日:2016-03-08

    IPC分类号: G01C19/60

    CPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本发明属于惯性测量领域的陀螺仪装置,涉及一种小型化的核磁共振原子陀螺仪。所述小型化核磁共振原子陀螺仪包括充有碱金属以及惰性气体的混合气体的真空气室,真空气室顶部内部镀有反射膜;释放用于抽运和检测的光束的激光器置于真空气室底部;在激光器两边对称放置两个探测器用于检测转速信号;用于产生横向振荡磁场的亥姆霍兹线圈设置在真空气室两侧;用于产生原子核拉莫尔进动所需静态磁场的螺线圈围绕真空气室、激光器、亥姆霍兹线圈组成的光学系统,螺线圈外部采用屏蔽结构进行磁屏蔽。本发明在降低陀螺体积的同时,有效降低由于光强抖动对陀螺精度造成的影响,提升陀螺精度。

    一种谐振式光纤陀螺谐振频率跟踪系统

    公开(公告)号:CN205175412U

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201520962297.X

    申请日:2015-11-26

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本实用新型属于谐振式光纤陀螺技术,涉及一种谐振式光纤陀螺谐振频率跟踪系统。所述谐振式光纤陀螺谐振频率跟踪系统包括谐振跟踪粗调系统以及谐振跟踪微调系统,所述谐振跟踪粗调系统以及谐振跟踪微调系统分别与激光器的激光驱动相连,且谐振跟踪粗调系统具有一长度以及连接关系与谐振跟踪微调系统内光纤敏感环近似的参考谐振腔。本实用新型采用粗细两路稳频的方法,在系统中引入参考谐振腔进行光纤环谐振频率的粗调,使得激光器与光纤环的频率落入微调稳频电路的范围,这样在保证激光器不脱锁的同时保证频率锁定精度。