原子室、量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体

    公开(公告)号:CN104935339A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510121871.3

    申请日:2015-03-19

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 原子室、量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体。提供能够抑制剩余部分的金属原子导致的特性下降的原子室,此外,提供具有该原子室的量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体。本发明的气室(2)具有碱金属、主体部(21)以及窗部(22、23),主体部(21)以及窗部(22、23)构成封入碱金属的内部空间(S),主体部(21)的内壁面具有保持部(24),保持部(24)中的液体状的碱金属(M)的接触角小于90°。液体状的碱金属相对于保持部(24)的接触角优选小于70°,更优选小于60°。

    量子干涉装置、原子振荡器和移动体

    公开(公告)号:CN103997339B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201410045566.6

    申请日:2014-02-08

    发明人: 牧义之

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明提供量子干涉装置、原子振荡器和移动体,能够在实现小型化的同时,抑制从通过通电而发热的发热部对气室的不必要磁场的影响,具有该原子振荡器的移动体的可靠性优良。本发明的原子振荡器(1)具有:气室(21),其具备具有透光性的2个窗部,密封有金属原子;光射出部(22),其射出用于激励气室(21)内的金属原子的激励光;光检测部(24),其检测透射过气室(21)的激励光;进行发热的加热器(25);以及连接部件(29),其以热的方式连接加热器(25)和气室(21)的各窗部。

    利用金属薄膜产生并增强太赫兹波信号强度的系统和方法

    公开(公告)号:CN105552692A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610045352.8

    申请日:2016-01-22

    IPC分类号: H01S1/06

    CPC分类号: H01S1/06

    摘要: 本发明公开一种利用金属薄膜产生并增强太赫兹波信号强度的系统和方法,所述系统包括激光器、斩波器、太赫兹波探测器、衰减片、凸透镜、金属薄膜、气室和硅片,激光器、斩波器、衰减片、凸透镜、气室、硅片、太赫兹波探测器依次设置在光路上,金属薄膜设置在气室内的亚波长阵列孔结构氧化物模板上,激光器产生的飞秒激光通过斩波器进行斩波后,再经过衰减片,最后由凸透镜聚焦在亚波长阵列孔结构氧化物模板上的金属薄膜上,获得太赫兹辐射源;其中气室内的气体种类和压强均可调节,从氧化物模板出射的太赫兹辐射源,投射到硅片上,并由太赫兹波探测器接收。

    基于气体吸收光谱的光电级联微波信号发生装置及方法

    公开(公告)号:CN107845941A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711240503.6

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: H01S1/06

    CPC分类号: H01S1/06

    摘要: 本发明属于微波光子学领域,涉及一种微波信号发生技术,具体涉及一种基于气体吸收光谱的光电级联微波信号发生装置及方法,用于产生高频和大带宽的微波信号,在通信、雷达、遥感等领域都能够获得应用。主要括参考信号源、信号发生系统及激光稳频系统;基于电光外调制、气体吸收光谱,以及级联电光转换的微波信号产生技术,能够对任意形式的低频参考信号实现2n倍频,容易获得大带宽信号、大调谐范围、较高的倍频数、极好的相位稳定性,以及可控的初相位。

    原子共振跃迁装置、原子振荡器、电子设备以及移动体

    公开(公告)号:CN105306055A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510292567.5

    申请日:2015-06-01

    IPC分类号: H03L7/26

    CPC分类号: H03L7/26 G04F5/145 H01S1/06

    摘要: 本发明提供原子共振跃迁装置、原子振荡器、电子设备以及移动体,所述原子共振跃迁装置能够提高频率稳定度,此外,所述原子振荡器、电子设备以及移动体具有该原子共振跃迁装置。本发明的原子共振跃迁装置具有:气室(2),其具有封入有碱金属的内部空间(S);光射出部(3),其朝碱金属射出激励光(LL),该激励光(LL)包含使碱金属共振的共振光对;以及磁场产生部(8),其对碱金属施加磁场,其中,在内部空间(S)中,激励光(LL)光的宽度随着从激励光(LL)的入射侧朝向出射侧而扩大,来自磁场产生部(8)的磁场具有强度在内部空间(S)中随着从激励光(LL)的入射侧朝向出射侧而增大的部分。

    一种芯片CPT原子钟物理系统装置

    公开(公告)号:CN102799101B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201210033807.6

    申请日:2012-02-15

    IPC分类号: G04F5/14 H03L7/26 G02B27/28

    摘要: 本发明公开了一种芯片CPT原子钟物理系统装置,垂直腔面发射激光装置发出的线偏振圆形发散光依次通过第一偏振分束器、第一λ/4波片、原子蒸汽腔芯片和第二λ/4波片后经反射装置反射后通过透镜,然后经第二偏振分束器反射后依次通过第一λ/4波片、原子蒸汽腔芯片和第二λ/4波片,然后经反射装置反射后依次通过透镜和第二偏振分束器传送到光电探测器转换成电流输出。本发明能能将原子集中在“0-0能级”,使得CPT共振信号增强,提高信号的信噪比和对比度;光源、探测器可以集成在同一个硅片上,装置更小型化。

    原子振荡器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102142839A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110034634.5

    申请日:2011-02-01

    发明人: 珎道幸治

    IPC分类号: H03L7/26

    CPC分类号: H01S1/06

    摘要: 一种原子振荡器,其容易实现电路部分的小型化和节电化。原子振荡器(1)利用了通过对碱金属原子照射共振光对而产生的电磁诱导透明现象,包括光源(10)、气体状的碱金属原子(20)、光检测部(30)、频率控制部(40)。光源(10)产生包含具有可干涉性且频率不同的第1光和第2光的多个光而对碱金属原子(20)进行照射。光检测部(30)接受透射过碱金属原子(20)的多个光(22),生成因该多个光(22)的干涉而得到的包含规定频率的差频信号的检测信号(32)。频率控制部(40)根据检测信号(32)中包含的规定频率的差频信号,进行第1光和第2光中至少一方的频率控制,使第1光和第2光成为使碱金属原子(20)产生电磁诱导透明现象的共振光对。