一种碱金属气室内部温度测量装置

    公开(公告)号:CN111928967A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010731068.2

    申请日:2020-07-27

    IPC分类号: G01K7/18

    摘要: 一种碱金属气室内部温度测量装置,通过在碱金属气室的玻璃壳体内设置温度传感元件,并使所述温度传感元件的引脚从所述玻璃壳体内穿出后通过电线连接到温度显示系统,能够实现实时直接测量碱金属气室内部温度,有利于对烤箱加热气室内部温度的稳定时间以及对于气室各种光学测量进行实时标定。

    一种碱金属气室内单层TCTS抗弛豫涂层制作方法

    公开(公告)号:CN110981212A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911309484.7

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: C03C17/30 B05D1/00 B05D7/24

    摘要: 一种碱金属气室内单层TCTS抗弛豫涂层制作方法,通过将TCTS溶液与经过羟基化处理后的碱金属气室均置于受热状态,利用蠕动泵使所述碱金属气室内吸满所述TCTS溶液,所述TCTS溶液中的TCTS分子与气室内壁上的羟基通过脱水缩合反应形成以硅氧键结合于所述气室内壁的TCTS涂层,有利于保证涂层在较高温度的应用,如SERF磁强计等,拓宽了抗弛豫涂层的应用领域,同时由于TCTS分子链长更长,所形成的涂层厚度更大,即使是单层TCTS涂层也能够满足甚至提升碱金属气室的抗弛豫性能。TCTS为三十烷基三氯硅烷。

    一种碱金属蒸汽的原子密度与极化率一体化测量装置

    公开(公告)号:CN104215553A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410452392.5

    申请日:2014-09-05

    IPC分类号: G01N9/24

    摘要: 本发明公开了一种碱金属蒸汽的原子密度与极化率一体化测量装置,包括驱动激光子系统,测量敏感单元子系统,检测单元子系统。其中,测量敏感单元子系统的功能是为密度与极化率测量提供物理载体以及测试条件;驱动激光子系统的功能是极化气室中碱金属原子;检测单元子系统的功能是测量不同测试条件下检测光的偏转角,解算偏转角得到原子密度与极化率。该装置利用驱动激光子系统产生抽运光照射气室,在测量敏感单元子系统中加固定磁场以产生法拉第旋转角,利用检测单元子系统测量检测光的偏转角,最终通过数据处理器解算出原子密度与极化率。该装置具有测量系统简单,测量精度高的特点,对提高原子惯性与磁场测量的灵敏度具有重要作用。

    一种高干燥效率的碱金属气室及其干燥方法

    公开(公告)号:CN112539643A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011374026.4

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: F26B21/14

    摘要: 本发明所述的一种高干燥效率的碱金属气室及其干燥方法,通过设置与气室主体错位相切的进气尾管和出气尾管,使得用于干燥的氮气等惰性气体在重力和切向力的作用下,沿着气室主体内壁形成旋风状气流,对气室内壁表面的残留清洗液进行高效率干燥。该高干燥效率的碱金属气室可以保证碱金属气室的洁净度,不受干燥操作环境洁净度的影响,缩短气室干燥时间,在提高碱金属气室内抗弛豫涂层的质量方面具有重大的意义。

    一种高干燥效率的碱金属气室及其干燥方法

    公开(公告)号:CN112539643B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202011374026.4

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: F26B21/14

    摘要: 本发明所述的一种高干燥效率的碱金属气室及其干燥方法,通过设置与气室主体错位相切的进气尾管和出气尾管,使得用于干燥的氮气等惰性气体在重力和切向力的作用下,沿着气室主体内壁形成旋风状气流,对气室内壁表面的残留清洗液进行高效率干燥。该高干燥效率的碱金属气室可以保证碱金属气室的洁净度,不受干燥操作环境洁净度的影响,缩短气室干燥时间,在提高碱金属气室内抗弛豫涂层的质量方面具有重大的意义。

    一种碱金属气室内部热分布与热稳定测量装置

    公开(公告)号:CN111024258B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201911308592.2

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: G01K11/00

    摘要: 一种碱金属气室内部热分布与热稳定测量装置,有利于为惯性以及磁场的测量装置灵敏度的提升提供技术支持,包括位于碱金属气室左侧方向的驱动激光器,在所述驱动激光器与所述碱金属气室之间设置有消偏振分光棱镜,所述碱金属气室的右侧方向设置有出射阵列式光电探测器,所述消偏振分光棱镜将所述驱动激光器发射的检测激光分成两束,其中一束经过所述碱金属气室的内部被测点到达所述出射阵列式光电探测器,另一束到达入射阵列式光电探测器,所述入射阵列式光电探测器得到所述被测点的入射光强信号值Ii,所述出射阵列式光电探测器得到所述被测点的出射光强信号值Io,通过包含有Ii,Io,以及所述被测点温度T的关系式解算得到所述被测点的温度值T。