一种离子囚禁光路偏振与功率稳定控制装置和方法

    公开(公告)号:CN119472060A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411428025.1

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本申请公开了一种离子囚禁光路偏振与功率稳定控制装置和方法,解决了囚禁离子激光光束的功率与偏振的稳定性不足的问题。一种离子囚禁光路偏振与功率稳定控制装置,包含:旋转镜架、第一1/2波片、采样模块和反馈模块。目标光束的光路依次通过第一1/2波片和采样模块后出射。所述旋转镜架,用于调节第一1/2波片的偏振方向。所述采样模块,用于采集目标光束的偏振信号和功率信号,并计算两者的比例信号。所述反馈模块,用于接收所述比例信号,根据比例信号发送反馈结果信号调节旋转镜架。本申请对囚禁离子的各个光束进行偏振与功率的反馈控制。提升离子荧光的稳定性。

    一种光学原子钟微波钟信号产生方法和装置

    公开(公告)号:CN117647923A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311501685.3

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本申请公开了一种光学原子钟微波钟信号产生方法和装置,解决了现有技术的微腔光梳与光学原子钟锁定不适用于光谱仅为三分之二倍频程光梳的问题。方法包含步骤:获得微腔光梳脉冲;获得脉冲重复频率;选取所述输出光谱中低频区梳齿激光的三倍频信号后与高频区梳齿激光的倍频信号进行拍频获得拍频信号;通过拍频信号获得载波包络相位偏移频率,通过锁相环将载波包络相位偏移频率锁定于脉冲重复频率;选取输出光谱中最接近钟激光频率的梳齿激光与钟激光拍频获得拍频信号;将第二拍频信号锁定于脉冲重复频率。本申请实现了光学到微波信号的精准传递,可广泛拓展光学原子钟的应用场景,推动时频产业的发展进步。

    一种超稳腔温度监测装置、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119845445A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411688247.7

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本申请提供一种超稳腔温度监测装置、制备方法和应用,使得温度控制的精度进一步提升。该制备方法包括:将空心氧化硅毛细管置于氢气火焰上加热,在加热过程中,将空心氧化硅毛细管进行两端拉伸,使得空心氧化硅毛细管中间细,两边粗;将空心氧化硅毛细管一端封死,从另一端向空心氧化硅毛细管内加压,直至空心氧化硅毛细管内的大气压增加到预设值;使用二氧化碳激光器辐照空心氧化硅毛细管的中间部位,使得空心氧化硅毛细管中间形成微泡腔;将光纤置于氢气火焰上加热,在加热过程中,将光纤进行两端拉伸,使得光纤中间细,两边粗;将处理后具有所述微泡腔的空心氧化硅毛细管与处理后的光纤进行耦合,组合成十字型结构,得到超稳腔温度监测装置。

    一种芯片集成的稳频激光系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118174138A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202311852217.0

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本说明书公开了一种芯片集成的稳频激光系统,涉及光学计量技术领域,旨在解决现有的稳频激光系统体积庞大、不易运输、不易集成的问题。本发明系统包括:第一激光系统、第二激光系统、激光稳定度验证系统;第一激光系统、第二激光系统均包括激光器、隔离器、50/50分束器、相位调制器、回音壁模式光学微腔、光电探测器、信号源、移相器、混频器、伺服电机;激光稳定度验证系统包括光纤耦合器、光电探测器、频率计数器和频谱仪;将两束第二输出激光输入光纤耦合器拍频,拍频后进行光电转换,然后用频率计数器和频谱仪进行信号参数测量,进而得到激光的稳定度。本发明提高了稳频激光系统的便携性与集成度,使得光钟激光器向小型化、集成化迈进。

    超稳光学参考腔系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116826492A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310860131.6

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,尤其涉及一种超稳光学参考腔系统,旨在解决现有超稳窄线宽激光器无法同时提供不同波长的稳频激光的问题。本发明包括超稳光学参考腔体、第一腔镜对、第二腔镜对、第一偏振分光棱镜、第二偏振分光棱镜、第一四分之一波片和第二四分之一波片;超稳光学参考腔体包括第一通光孔径和第二通光孔径,第一合束激光经第一偏振分光棱镜进入第一通光孔径,稳频后第一合束激光再经过第一偏振分光棱镜并输出;第二合束激光经第二偏振分光棱镜后进入第二通光孔径,稳频后第二合束激光再经过第二偏振分光棱镜并输出。通过多个稳频光路实现了在不增加空间占用的条件下多通路不同波长的稳频输出。

    一种全锁定飞秒光学频率梳装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119890898A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411936221.X

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明公开一种全锁定飞秒光学频率梳装置,包括:光学系统模块、第一锁定模块、第二锁定模块,光学系统模块,包括激光器,用于产生激光。第一锁定模块,用于接收所述第一锁定控制信号,将第一锁定控制信号发送给所述光学系统模块,调整第一待锁定激光重复频率,第一待锁定激光成为第三待锁定激光,第三待锁定激光进入第二锁定模块;第二锁定模块,用于接收所述第二锁定被动反馈信号,将所述第二锁定被动反馈信号发送给所述光学系统模块,再调整所述第三待锁定激光的载波包络相移频率,使得所述第三待锁定激光成为稳定目标频率的激光。具有结构简单、稳定可靠的特点,能够有效解决固态光梳至光频参考的紧密锁定问题,为光钟比对提供一种优选方案。

    一种基于双向热原子束的光钟装置

    公开(公告)号:CN119620577A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411980319.5

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明涉及量子精密测量技术领域,公开一种基于双向热原子束的光钟装置,该光钟装置包括第一稳定模块、第二稳定模块和反馈控制模块;第一稳定模块用于输出钟跃迁探测激光;第二稳定模块用于探测获得光学拉姆塞光谱,还用于输出稳定频率的光信号;反馈控制模块用于从光学拉姆塞光谱中提取误差信号,并反馈至移频器中,以使得钟跃迁探测激光经由移频器移频锁定至所述原子跃迁谱线。成本较低,结构复杂度较低,输出信号稳定度较高。

    一种镱离子光钟钟跃迁频率锁定方法及系统

    公开(公告)号:CN119481926A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411449995.X

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本申请公开了一种镱离子光钟钟跃迁频率锁定方法及系统,解决了激光频率难以稳定锁定在镱离子钟跃迁频率上的问题。一种镱离子光钟钟跃迁频率锁定方法,包含步骤:确定激光的初始频率和两端频率间隔相同的第一频率和第二频率;激光频率分别固定在第一频率和第二频率进行钟跃迁,判断离子的状态;确定第一频率与第二频率的跃迁概率;第一频率和第二频率的跃迁概率对比结果作为输入信号,确定反馈信号来调节激光频率。本申请提出了一种镱离子光钟钟激光频率锁定系统,通过优化锁定技术和反馈控制,确保激光频率稳定在钟跃迁频率上,从而提高光钟的整体性能。

    光纤型激光功率量子控制装置、方法、激光发射设备

    公开(公告)号:CN116031745A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211734595.4

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本说明书公开了一种光纤型激光功率量子控制装置、方法、激光发射设备,以提高激光功率的抗干扰能力和稳定度。本发明装置包括:第一支路,配置为对激光器输出的激光,经过声光调制器输出0级衍射光,经光纤隔离器后输出待稳功率激光;第二支路为反馈调节支路,将第一支路中的待稳功率激光作为监测信号,导入原子钟使原子钟的输出频率随之改变,基于该输出频率与给定输出频率之间的偏差,通过反馈控制方法对第一支路中激光偏振态进行调整,以稳定输出激光的功率。本发明中,使用全光纤结构的量子控制装置具有结构简单、体积小巧、成本低、重量轻、实验装置难度低、免于调试空间光路、不易受外界杂散光影响的优势,并且提高了激光功率稳定度。

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