原子吸收光谱检测装置、制作方法及原子气室的检测方法

    公开(公告)号:CN118190851A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410484781.X

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开一种原子吸收光谱检测装置、制作方法及原子气室的检测方法,该装置包括光纤连接模块,用于调制接收的光纤激光光束的功率,并将调制后的光纤激光光束转化为空间激光光束输出;入射光路模块,用于将所述空间激光光束分束为第一线偏振光和第一圆偏振光并分别输出;反馈模块,用于检测所述第一线偏振光的功率,并基于第一线偏振光的功率控制所述光纤连接模块的功率调制;第一光电探测器,用于检测通过待测原子气室而被所述待测原子气室中原子吸收后的所述第一圆偏振光,获得光谱信号。本发明检测装置的体积较小,结构更加紧凑、结实;通过检测装置对原子气室进行在线检测,能够保障原子气室拥有正常的功能及性能。

    一种光钟原子炉装置和制成方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117761996A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311569960.5

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本申请公开了一种光钟原子炉制成方法,使用在光钟的真空腔体内,包含以下步骤:在真空腔体内配置2个支架,第一支架用于安装加热容器,第二支架用于连接第一支架和真空腔内壁;第一支架和第二支架之间用固定件可拆卸式连接;随真空腔体内形状和尺寸不同,更换第二支架。本申请还提出实施该方法的光钟原子炉装置。本申请解决现有技术的光钟真空腔体不便更换原子炉、原子炉不能适用于多种真空腔的问题。

    一种用于汞离子微波频标的电子枪装置

    公开(公告)号:CN112582248B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202011467679.7

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种用于汞离子微波频标的电子枪装置,包括顺序装配的法兰、阴极灯丝、阳极结构、离子阱结构;法兰电极外接电子枪电路,使阴极灯丝相对于阳极结构为负电压;所述阳极结构为中心开孔的不锈钢圆环板,板平面与阴极灯丝发出电子束方向垂直;所述阳极结构通过阳极支撑结构固定到法兰;所述离子阱结构包含柱电极和帽电极,帽电极中心开孔,使电子束能够进入到离子阱的中心;所述离子阱结构通过离子阱支撑结构和所述阳极结构固定连接,且离子阱横截面和阳极结构同心。本申请的装置解决目前汞离子微波频标用电子枪体积大、使用复杂及发散角大等问题。

    一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置

    公开(公告)号:CN114389605A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111476788.X

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置,在一个具体的实施例中,所述装置包括:依次连接的氦气瓶、氦漏、汞201同位素炉子,用于产生汞201同位素;所述汞201同位素炉子通过不锈钢管道与混合离子阱连接;所述混合离子阱连接有光路整形装置,所述光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,所述汞198抽运谱灯形成的抽运光通过所述光路整形装置整形为长方形光斑进入到所述混合离子阱;所述光子收集装置设置于所述混合离子阱的第二端面;所述伺服控制装置通过所述光子收集装置接收所述跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将所述误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端通过29.9GHz倍频链路连接角锥喇叭辐射至所述混合离子阱。

    一种非金属波导和制造方法

    公开(公告)号:CN110429365B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910655161.7

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本申请公开了一种非金属波导和制造方法,所述非金属波导包括管状的非金属壁,非金属壁内设置有非金属芯,非金属壁和非金属芯之间连接有非金属支架;能够弥补在特殊场合对特殊波导的需求,以适用于电场强度的精确测量,以避免金属材质对电场的影响;其对单位面积上的电场强度进行了汇聚,在避免金属材质对电场的吸收反射等影响的情况下,提高了电场强度的探测灵敏度。

    一种CPT原子钟频率驯服控制方法及设备

    公开(公告)号:CN108183709B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201711247133.9

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本申请公开了一种CPT原子钟频率驯服控制方法及设备,包括:CPT原子钟中包含驯服控制器,该驯服控制器确定所述CPT原子钟的本振频率,并基于所述本振频率分频得到第一秒脉冲信号;接收通过外部端口输入的第二秒脉冲信号;基于所述第一秒脉冲信号和所述第二秒脉冲信号,确定设定时间间隔内的所述CPT原子钟的本振频率的频率偏移量;根据所述频率偏移量,对所述CPT原子钟的本振频率进行驯服调整,实现短时间内驯服CPT原子钟的频率,以抑制CPT原子钟的频率漂移问题,并且通过CPT原子钟内置的驯服控制器实现,结构简单,易于调试,提升了CPT原子钟频率驯服的自动控制和自主运行。

    一种冷原子系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014257A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110201423.X

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种冷原子系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一两分量自旋系统,其包括二维势阱,所述二维势阱具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述二维势阱施加拉曼光,以使所述二维势阱中由原子相互作用等效产生的自旋相互作用不为零;记录来自二维势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,突破量子系统测量极限的限制,为提高量子精密测量精度提供新的方法,使得自旋压缩态更加稳定。

    一种量子功率探测模块
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112763794A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011449338.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种量子功率探测模块,包括:碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,其中,所述碱原子气室内部含有碱金属原子及一定量的缓冲气体,在所述碱原子气室上设置冷端,用于对整个碱原子气室进行控温;所述外部套筒采用中空的结构,根据所述碱原子气室的型状设置中空的尺寸,用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,所述外部套筒设置连接部件,用于将所述冷端用于温控的连线引出。本发明的优点是:结构简单,具有碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,所述外部套筒用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,适用于微波功率的探测,提高了原子与外场的耦合效率。

    一种用于汞离子微波频标的电子枪装置

    公开(公告)号:CN112582248A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011467679.7

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种用于汞离子微波频标的电子枪装置,包括顺序装配的法兰、阴极灯丝、阳极结构、离子阱结构;法兰电极外接电子枪电路,使阴极灯丝相对于阳极结构为负电压;所述阳极结构为中心开孔的不锈钢圆环板,板平面与阴极灯丝发出电子束方向垂直;所述阳极结构通过阳极支撑结构固定到法兰;所述离子阱结构包含柱电极和帽电极,帽电极中心开孔,使电子束能够进入到离子阱的中心;所述离子阱结构通过离子阱支撑结构和所述阳极结构固定连接,且离子阱横截面和阳极结构同心。本申请的装置解决目前汞离子微波频标用电子枪体积大、使用复杂及发散角大等问题。

    一种用于囚禁离子的小型真空装置和方法

    公开(公告)号:CN112582247A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011466758.6

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种用于囚禁离子的小型真空装置和方法,所述小型真空装置包含泵组接口、馈电法兰、石英窗口、真空腔体;所述真空腔体包含顺序连接的第一腔体、第二腔体、第三腔体;所述泵组接口,用于连接真空泵组;所述馈电法兰位于所述真空腔体的两端,第一馈电法兰对安装于第一腔体内的电子枪进行馈电;电子枪产生的电子束经位于第二腔体内的离子阱进入第三腔体;第二馈电法兰对安装于第三腔体内的炉子馈电;所述石英窗口位于第二腔体壁。所述方法包含抽真空、对准、加热、加交变射频和静电场的步骤,使例子囚禁于离子阱中心。本申请解决目前离子微波频标用囚禁离子真空装置体积较大、囚禁离子数较少等问题。

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