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公开(公告)号:CN109211414B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810767707.3
申请日:2018-07-13
Applicant: 华东师范大学
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明公开了一种超高精度光频测试仪及其测试方法,该测试方法通过将激光器发射出来的激光锁定在光学谐振腔内获得窄线宽激光,并与冷原子的跃迁频率比较后获得误差信号以修正激光器发射的窄线宽激光随光学谐振腔产生的漂移变化,从而使激光器发出与冷原子跃迁频率相同频率的超稳激光;然后通过相位锁定装置对光学频率梳种子源脉冲的相位进行锁定,实现光学频率梳的高稳定输出;最后将待测激光与光学频率梳输出的激光进行拍频,得到两束光的拍频信号以及光学频率梳的梳齿数,便可计算出待测激光的频率,实现所述待测激光频率的精确测量。本发明的优点是:测试仪结构稳定,具有超高的精度,测试方法可实现光频率的高精度测量。
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公开(公告)号:CN113382526B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110681740.6
申请日:2021-06-19
Applicant: 华东师范大学
IPC: H05H3/04
Abstract: 本发明公开了磁场强度可精细调节的小型化永磁体结构的塞曼减速器,包括基座模块、以及设置于基座模块上的多个可移动磁子模块;所述基座模块包括中心基座、贯穿中心基座的中心圆筒框架,以及对称设置于中心圆筒框架两侧的方形滑杆;所述可移动磁子模块包括底座、圆周标定尺基片、方形滑槽,所述磁子固定模块包括转轴、磁子安装底座、紧定圆片,本发明利用永磁体提供了一种小型化的塞曼减速器,具有零功耗、小体积、低重量的优点,可用于可搬运光钟和星载光钟中,推动光晶格钟小型化的发展;本发明为永磁体塞曼减速器提出了一种新颖的永磁体固定结构,实现对永磁体二维位置的调节。
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公开(公告)号:CN114047681B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111349468.8
申请日:2021-11-15
Applicant: 华东师范大学
Abstract: 本发明公开了一种磁屏蔽冷腔,所述磁屏蔽冷腔为空心圆柱体结构,圆柱体上下平面中间分别有一个通光孔,圆柱体侧面两侧沿母线方向对称地设置有两个凹糟,所述凹槽安装有温度探头测量冷腔温度。所述磁屏蔽冷腔选用低温高磁导率材料;所述低温高磁导率材料包括掺铜的铁镍合金、掺钼和铜的铁镍合金、掺锰和铜的铁镍合金等。所述磁屏蔽冷腔内壁做涂层处理,内壁表面的辐射吸收率在贡献黑体辐射的波长处>90%。所述磁屏蔽冷腔的冷源为脉冲管制冷机。本发明还公开了上述磁屏蔽冷腔在冷原子钟跃迁探测时抑制和消除黑体辐射和外界磁场对钟跃迁不稳定度影响及超高精度光钟制造中的应用。本发明还公开了包含上述磁屏蔽冷腔的超高精度光钟。
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公开(公告)号:CN111517270B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010331317.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 华东师范大学
IPC: B81B3/00 , G01K1/14 , G01K13/024 , G01C19/64 , G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种可实现高效更换与安装原子气室的高适配性容器,包括盛放原子气室的内容器、包裹内容器的外容器以及支撑外容器的支架,外容器经支架固定在三维无矩线圈中;内容器包括凹形底座、顶层盖以及两个推拉壁,凹形底座上具有容置原子气室的凹槽,凹形底座与原子气室的底面以及两个相对的侧壁面相接触,两个推拉壁设置于凹形底座的两侧并与原子气室其余的两个相对的侧壁面相接触,顶层盖设置于凹形底座的上方并与原子气室的顶面相接触,其中,在推拉壁与原子气室的侧壁面之间设置有无磁加热片和特氟龙垫片。本发明的优点是:内容器可将气室独立于加热、测温等系统,从而达到多气室高效更换、加热测温系统始终一致、保护气室等的目的。
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公开(公告)号:CN114047681A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111349468.8
申请日:2021-11-15
Applicant: 华东师范大学
Abstract: 本发明公开了一种磁屏蔽冷腔,所述磁屏蔽冷腔为空心圆柱体结构,圆柱体上下平面中间分别有一个通光孔,圆柱体侧面两侧沿母线方向对称地设置有两个凹糟,所述凹槽安装有温度探头测量冷腔温度。所述磁屏蔽冷腔选用低温高磁导率材料;所述低温高磁导率材料包括掺铜的铁镍合金、掺钼和铜的铁镍合金、掺锰和铜的铁镍合金等。所述磁屏蔽冷腔内壁做涂层处理,内壁表面的辐射吸收率在贡献黑体辐射的波长处>90%。所述磁屏蔽冷腔的冷源为脉冲管制冷机。本发明还公开了上述磁屏蔽冷腔在冷原子钟跃迁探测时抑制和消除黑体辐射和外界磁场对钟跃迁不稳定度影响及超高精度光钟制造中的应用。本发明还公开了包含上述磁屏蔽冷腔的超高精度光钟。
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公开(公告)号:CN111517270A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010331317.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 华东师范大学
Abstract: 本发明公开了一种可实现高效更换与安装原子气室的高适配性容器,包括盛放原子气室的内容器、包裹内容器的外容器以及支撑外容器的支架,外容器经支架固定在三维无矩线圈中;内容器包括凹形底座、顶层盖以及两个推拉壁,凹形底座上具有容置原子气室的凹槽,凹形底座与原子气室的底面以及两个相对的侧壁面相接触,两个推拉壁设置于凹形底座的两侧并与原子气室其余的两个相对的侧壁面相接触,顶层盖设置于凹形底座的上方并与原子气室的顶面相接触,其中,在推拉壁与原子气室的侧壁面之间设置有无磁加热片和特氟龙垫片。本发明的优点是:内容器可将气室独立于加热、测温等系统,从而达到多气室高效更换、加热测温系统始终一致、保护气室等的目的。
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公开(公告)号:CN113382526A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110681740.6
申请日:2021-06-19
Applicant: 华东师范大学
IPC: H05H3/04
Abstract: 本发明公开了磁场强度可精细调节的小型化永磁体结构的塞曼减速器,包括基座模块、以及设置于基座模块上的多个可移动磁子模块;所述基座模块包括中心基座、贯穿中心基座的中心圆筒框架,以及对称设置于中心圆筒框架两侧的方形滑杆;所述可移动磁子模块包括底座、圆周标定尺基片、方形滑槽,所述磁子固定模块包括转轴、磁子安装底座、紧定圆片,本发明利用永磁体提供了一种小型化的塞曼减速器,具有零功耗、小体积、低重量的优点,可用于可搬运光钟和星载光钟中,推动光晶格钟小型化的发展;本发明为永磁体塞曼减速器提出了一种新颖的永磁体固定结构,实现对永磁体二维位置的调节。
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公开(公告)号:CN109211414A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810767707.3
申请日:2018-07-13
Applicant: 华东师范大学
IPC: G01J9/02
CPC classification number: G01J9/02 , G01J2009/0226
Abstract: 本发明公开了一种超高精度光频测试仪及其测试方法,该测试方法通过将激光器发射出来的激光锁定在光学谐振腔内获得窄线宽激光,并与冷原子的跃迁频率比较后获得误差信号以修正激光器发射的窄线宽激光随光学谐振腔产生的漂移变化,从而使激光器发出与冷原子跃迁频率相同频率的超稳激光;然后通过相位锁定装置对光学频率梳种子源脉冲的相位进行锁定,实现光学频率梳的高稳定输出;最后将待测激光与光学频率梳输出的激光进行拍频,得到两束光的拍频信号以及光学频率梳的梳齿数,便可计算出待测激光的频率,实现所述待测激光频率的精确测量。本发明的优点是:测试仪结构稳定,具有超高的精度,测试方法可实现光频率的高精度测量。
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公开(公告)号:CN108879317A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810767684.6
申请日:2018-07-13
Applicant: 华东师范大学
CPC classification number: H01S3/137 , H01S3/08027 , H01S3/08036 , H01S3/10053
Abstract: 本发明公开了一种多波长连续激光的稳频装置及稳频方法,采用在不分离光学参考腔的反射光信号条件下,利用不同的调制频率相位调制激光,通过双平衡混频器解调信号,经过低通滤波器,获得互不干扰的误差系统,通过伺服反馈控制连续激光的频率,实现不同波长的多种连续激光稳频效果。本发明的优点是:可同时将不同波长的多种激光同时锁定在单一光学参考腔上,其结构简洁,易于实现;减小光路的复杂度,易于获得波长相近激光的误差信号,利于光学系统的小型化和集成化。
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公开(公告)号:CN105939565A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610518756.4
申请日:2016-07-05
Applicant: 华东师范大学
IPC: H05H3/04
CPC classification number: H05H3/04
Abstract: 本发明公开了一种永磁体塞曼减速器,其特征在于所述塞曼减速器包括一供原子束通过的中心圆筒、支撑固定所述中心圆筒的外支架以及活动设置于所述中心圆筒上并沿其轴向间隔分布的若干内框架,所述内框架由四根支杆交叉构成“X”型,各所述支杆上分别设置有位置可调的永磁体,所述外支架包括位于所述中心圆筒两端的支座以及连接两所述支座的至少两根滑杆,其中,两根所述滑杆分别水平贯穿所述内框架的任意两个边角。本发明的优点是,相较于传统塞曼减速器,体积小巧且重量轻,无需额外的磁屏蔽装置,安装方便,每对磁体在轴向和径向位置可调,在实验条件发生变化时可以对永磁体的位置进行两维调节,实现减速效率的最大化。
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