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公开(公告)号:CN119535019A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411593165.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于空间光调制器的里德堡原子电场测量系统及方法,涉及光学测量和量子电场测量技术领域。本方法通过控制空间调制器来控制激光的相位、频率和光强,精确匹配到里德堡原子进行特定能级跃迁需要的激光相位、频率和光强,只需控制空间调制器就可以达到在大范围连续测量电场,操作简单,节省大量时间,可以满足从低频到高频宽范围电场的测量需求。
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公开(公告)号:CN119438727A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411552481.7
申请日:2024-11-01
Applicant: 重庆大学 , 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于低频电场测量的PMMA材料的原子蒸气池及其制作方法,该原子蒸气池包括PMMA材料制成的池体以及密封设置在所述池体上的凸口,凸口与池体的内腔相连通,且所述凸口用于向池体内部进行抽真空和充入碱金属铯原子。其结构可靠,以特定的PMMA材料制成的池体结构,铯原子吸附后PMMA材料的导电性较小,在保证材料光学特性和电场影响不变的情况下,减小由于铯原子的吸附引起的低频电场屏蔽效应,有效的降低屏蔽效应,实现对空间低频电场的测量。
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公开(公告)号:CN119395368A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411560445.5
申请日:2024-11-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种里德堡原子低频电压测量信号处理系统,其包括:用于将来EIT谱数据转换为电信号并进行数据采集的ADC数据采集模块;用于对ADC数据采集模块采集的数据进行去噪处理的小波变换去噪模块;用于对去噪后的数据进行自动寻峰,获取峰位差的自动寻峰模块;用于根据峰位差进行电压反演与频率计算,完成里德堡原子低频电压测量的电压反演模块。其中ADC数据采集模块和小波变换去噪模块由PL端实现;自动寻峰模块和电压反演模块由PS端实现。本系统结构简单,稳定性、实时性良好,满足小型化、低功耗的要求,为里德堡原子低频电压测量系统的工程应用打下基础。
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公开(公告)号:CN119936451A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411627894.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G01R1/18
Abstract: 本发明公开了一种用于量子测量系统中原子气室的电磁屏蔽装置,包括由内至外依次设置的第一屏蔽层、第二屏蔽层以及第三屏蔽层,所述第一屏蔽层内部设置有原子气室,原子气室内设置有电极板,电极板上连接有光纤,且所述光纤远离所述电极板的端部贯穿延伸至第三屏蔽层的外部,所述第三屏蔽层外部设置有截止波导管,所述截止波导管上设置有电导线。其结构可靠,屏蔽性能好,运用圆形截止波导管,有效地提升电磁屏蔽效能,并且在圆形截止波导管的基础上,采用三层屏蔽层,实现对多频段电磁干扰进行屏蔽的目的。
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公开(公告)号:CN119471076A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411593173.9
申请日:2024-11-08
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种消除低频电场屏蔽作用的装置及其使用方法,属于量子测量技术领域,消除低频电场屏蔽作用的装置包括探测激光器、电动机、安装壳体、耦合激光器、光电探测器和示波器;安装壳体用于安装原子蒸气室;探测激光器向原子蒸气室内发射激光;电动机驱动安装壳体及其内部的原子蒸气室旋转;耦合激光器向原子蒸气室内发射激光;光电探测器用于接收原子蒸气室输出的光强信号并将该信号传递至示波器,示波器对光强信号进行分析并获得实验结果;通过控制电动机旋转原子蒸气室,避免原子蒸气室表面出现金属原子吸附的现象,降低原子蒸气室对低频电场的屏蔽作用,显著提高低频电场测量结果的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119414100A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411552478.5
申请日:2024-11-01
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明涉及电场精密测量技术领域,公开了一种基于LabVIEW的EIT‑AT光谱特征识别与电场计算装置,包括:信号采集模块,用于检测探测光信号,对探测光信号进行信号放大与模数转换处理,得到探测光数字信号;数据处理模块,用于接收探测光数字信号与里德堡态参数,计算频率标尺,并对探测光数字信号进行滤波转换与波峰识别,得到去除噪声的探测光数字信号的设定波峰个数以及设定波峰个数的坐标,对设定波峰个数的坐标进行从大到小顺序排序后引入频率标尺,计算频率间距;量子参数与电场计算模块,用于接收频率间距与里德堡态参数,计算跃迁偶极矩,根据跃迁偶极矩与频率间距,计算电场强度;本发明简化了测量流程,大幅提高了测量的自动化水平、精确度和效率。
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公开(公告)号:CN117783703A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311819651.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Inventor: 丁超 , 谈竹奎 , 张英 , 胡珊珊 , 肖冬萍 , 张淮清 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 樊磊 , 刘喆 , 白洁 , 刘建刚 , 田承越 , 胡厚鹏 , 张俊玮 , 金鑫 , 王保帅 , 何浩
Abstract: 本发明公开了微波测量装置领域的一种抗磁恒温原子气室电场测量探头,包括:壳体,壳体包括加热抗磁装置和降温装置,加热抗磁装置和降温装置交错设置形成壳体的壳壁;原子气室,原子气室设于壳体内,原子气室的表面包覆有一层导热层;温度传感器;控制器,控制器和温度传感器电性连接,加热抗磁装置和降温装置也和控制器电性连接;加热抗磁装置与导热层接触对原子气室加热;降温装置也与导热层接触对原子气室降温;本发明的有益效果为:通过控制器控制加热装置和降温装置的通断对原子气室实现恒温工作环境以此保证里德堡原子测量的灵敏度和准确度,并且磁场对原子气室影响更小,降温效果。
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公开(公告)号:CN117783027A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311819603.X
申请日:2023-12-25
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Inventor: 丁超 , 谈竹奎 , 张英 , 肖冬萍 , 王保帅 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 樊磊 , 黎安俊 , 李波 , 王凌旭 , 肖艳红 , 田承越 , 张俊玮 , 钱斌 , 胡珊珊 , 张淮清 , 宋宏天 , 林文宇
Abstract: 本发明公开了一种基于光脉冲减速效应的里德堡原子数目测量装置及其方法,属于里德堡原子数目测量领域,该装置包括第一激光器、与第一激光器连接的第一GRIN透镜、与第一GRIN透镜连接的第一原子气室、与第一原子气室连接的偏振分束器、与偏振分束器连接的第二原子气室、与第二原子气室连接的第二GRIN透镜以及分别与第二GRIN透镜连接的第二激光器和光电探测器;所述偏振分束器上安装有第三GRIN透镜;所述光电探测器与第三GRIN透镜连接。本发明解决了里德堡原子在空间的排列堆积方式会影响原子数目的估计的问题。
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公开(公告)号:CN119471078A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411637220.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 重庆大学 , 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了基于腔增强技术的里德堡原子电场测量增强装置,属于量子测量技术领域,基于腔增强技术的里德堡原子电场测量增强装置包括带有谐振结构的原子气室,原子气室外部设置有第一分光镜、第二分光镜、第三分光镜、探测激光器、光电探测器、偏振分光棱镜和耦合激光器;谐振结构的设置,增强里德堡原子对极微小微波信号的感知,实现对于极微小微波信号的测量,提升了里德堡原子测量的灵敏度;多个分光镜等部件的设置,使进入原子气室的光强增大,并增强探测激光和原子的相互作用,透射光会在原子气室内循坏反射增强,提升了里德堡原子微波电场测量的精确度。
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公开(公告)号:CN119471077A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411637218.8
申请日:2024-11-15
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种针对量子测量EIT‑Stark光谱振荡振荡周期的识别方法及初始振荡时刻标定方法,包括以下步骤:设置单次采样周期;根据需求设置循环采样次数m,将m次采样的数据存入数组S;通过求取最大值函数获取数组S中每次采样的数据中的数据最大值,并将该m个数据最大值存入数组M;对数组M调用波峰识别函数记录可识别波峰个数n,判断n是否大于2,若是则记录两个波峰的间距,并计算波峰振荡周期;否则增加单次采样周期长度并重新采样。本方法能准确测量50Hz工频电压的EIT‑Stark光谱振荡周期,并标定初始振荡时刻。
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