一种用于微型原子钟的真空封装结构及方法

    公开(公告)号:CN117970768A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311852214.7

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本说明书公开了一种用于微型原子钟的真空封装结构及方法,涉及量子精密测量领域。旨在解决现有技术中针对原子气室加热功耗大,且受环境影响波动大的问题。本发明包括外壳和底座;所述外壳设置在所述底座上并与所述底座密封连接,所述外壳用于提供真空环境;所述底座用于固定电学器件,所述电学器件包括原子气室及加热测温组件;本发明既保障量子传感高指标,又降低了整体功耗,解决车载、机载、船载等移动式系统对低功耗量子传感的应用难题。

    一种光频原子钟闭环锁定状态探测系统

    公开(公告)号:CN114355753B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111627492.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种光频原子钟闭环锁定状态探测系统,包括激光发射模块、原子束管、参数探测模块、PID模块、荧光探测器、专家诊断库、反馈控制模块;参数探测模块包含多个参数探测单元,第二波长激光在第一波长激光与原子束管的原子作用前、后的波长和功率值;荧光探测器探测后的电信号电压值;经过PID模块后的电信号电压值;原子炉温度、原子共振信号以及原子束管的温度;PID模块检测PID锁定参数。本发明瞄准目前原子光钟闭环锁定状态缺乏智能化监测的问题,创新性地提出利用多个电路模块,探测电压、带宽等指标,并对多项参数进行实时监测控制,分析内在关联,有助于提高系统闭环锁定指标。

    一种量子功率探测模块
    93.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112763794B

    公开(公告)日:2023-08-15

    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。

    一种离子阱电极检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN116256341A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211633792.7

    申请日:2022-12-19

    Inventor: 陈星 薛潇博 韩蕾

    Abstract: 本申请公开了一种离子阱电极检测装置和检测方法,解决了离子阱电极位置的检测困难的问题。一种离子阱电极检测装置,包含激光器、聚焦透镜组、位移台和高真空离子囚禁系统。所述激光器发射的激光通过聚焦透镜组汇聚到高真空离子囚禁系统内。所述聚焦透镜组设置在位移台上。所述位移台调节聚焦透镜组与高真空离子囚禁系统的相对位置。检测激光光斑,确定是否产生荧光。本申请能够应用于量子精密测量、量子计算及质谱分析等领域,解决装配后离子阱电极位置难以检测,易引起离子囚禁不稳定的问题。

    一种离子阱电极支撑装置和方法
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116130331A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211634250.1

    申请日:2022-12-19

    Inventor: 陈星 薛潇博 韩蕾

    Abstract: 本申请公开了一种离子阱电极支撑装置和方法,解决了现有技术中离子阱支撑装置不能适应不同类型离子阱电极的问题。一种离子阱电极支撑装置,包含外支架、内支架和阱电极。外支架包含平行的两臂,两臂一端连接部构成外支架的顶端,顶端进一步包含一个突起部。所述突起部用于固定悬挂外支架。所述两臂上均有横断方向设置的贯通腔。所述内支架设置在贯通腔内。所述阱电极设置在内支架上。本申请可用于多种形状、尺寸的阱电极支撑,固定于真空腔内,能够实现一套真空腔兼容多种离子阱电极的实验及工程化研究,提升研究效率。

    一种CPT原子钟激光器测试装置和测试方法

    公开(公告)号:CN116027126A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211608169.6

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种CPT原子钟激光器测试装置,包括CPT量子物理系统、激光器适配子板、测试装置母板。所述CPT量子物理系统,当进光口接收激光辐射时,产生标准频率信号。所述激光器适配子板,包含用于连接激光器的免焊接插座、用于连接CPT量子物理系统的免焊接插座,还包含连接测试装置母板端口的接插件。所述测试装置模板,用于向所述端口发送激光器工作参数控制信号,接收来自所述CPT量子物理系统的标准频率信号。本申请解决CPT原子钟内部不便于选配激光器的问题。

    一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112763084B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202011498619.1

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法,包括:连续激光器,所述连续激光器输出连续激光,经过分束镜分为透射光与反射光两路,透射光输出后照射到光电导天线上;飞秒激光频率梳,用于输出飞秒激光,与所述反射光经过合束镜合束后入射到光栅上;光电探测器,用于接收光栅反射的连续激光的反射光和飞秒激光频率梳相应梳齿频率成分的激光,探测到连续激光与飞秒激光的拍频信号;锁相环电路,用于接收所述拍频信号,与原子钟输出的参考信号鉴相后作为误差信号,输出反馈控制信号控制连续激光器的输出激光频率,使其锁定在飞秒激光频率梳相应梳齿的激光频率上,本发明可以大幅提升现有太赫兹频率源的频率稳定性与准确度。

    CPT原子钟量子物理系统测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114545760A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111641379.0

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟量子物理系统测试装置及方法。CPT原子钟量子物理系统测试装置包括上位机、电子学系统、适配器、连接子板、C场线圈以及磁屏蔽结构。上位机用于生成测试模块;电子学系统与上位机通讯连接以从上位机下载测试模块;适配器与电子学系统通讯连接;连接子板具有多种型号,各种型号的连接子板可拆卸地连接于适配器,连接子板用于与CPT原子钟量子物理系统连接;C场线圈可选择地绕设于CPT原子钟量子物理系统;磁屏蔽结构可选择地设置于CPT原子钟量子物理系统。本发明至少可以解决现有技术中的CPT原子钟量子物理系统的测试效率低、测试成本高的问题。

    一种耗散系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014255B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110201398.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种耗散系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一耗散系统,所述耗散系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述耗散系统施加拉曼光,以使通过拉曼光耦合耗散的激发态与原子的基态产生非厄米自旋轨道耦合作用;记录来自所述耗散系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况;根据所述自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况,测量非厄米系数占主导时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明使得自旋压缩从周期性变化转变到稳定最优的自旋压缩态上,最终随时间演化达到稳定的自旋压缩态,产生反直觉的物理效应,不仅未破坏自旋压缩效应,反而更容易获得且更加稳定。

    一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN112994691B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110201380.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一非厄米系统,所述非厄米系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述非厄米系统施加囚禁势场,使原子被束缚于周期性的囚禁势阱中,以得到原子的双占据态;通过光缔合将原子从双占据态变到分子态,记录来自所述囚禁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,不仅未破坏自旋压缩态,反而维持了自旋压缩效应稳定,具有反直觉的物理效应,能够应用于光学原子频标中,突破量子系统的测量极限。

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