光频标是未来量子频标的发展趋势,热钙原子束方案的光频标由于没有冷却光系统,总体结构简单、可靠性高,具有实现小型化和工程化的潜力,其指标可以超过铯钟和氢钟.在第一代全密封钙原子束管的基础上进行了改进设计,实现了一种新的模块化结构的小型钙原子束管.整管尺寸小于55 cm×16 cm×15 cm,重量小于10 kg,在作用区的钙原子束流大于1.6×1010/秒,信噪比优于3000,荧光谱线线宽小于100 MHz,原子束流相对稳定度优于0.03%,钟跃迁谱线小于400 kHz.与657 nm激光联调后预期短期稳定度将优于1×10-13/1s.227-2
We mounted a versatile atomic beam system, that can be operated with a large variety of chemical ele...
在微波场作用下,快速合成了CaS∶Ag+荧光体,用X射线粉末衍射(XRD)分析证实了它们是立方晶相.测定了它们的激发光谱和发射光谱,发现其发射峰位于372 nm、450 nm和577 nm,分别是由A...
自然科学尤其是物理学中的时间是千百年来科学家们关注的焦点,不论是牛顿力学还是量子力学,人们常常会问:事物随时间的变化是怎样的?如何去度量时间?一秒钟究竟是多长?如何去测量一个过程的持续时间?如何制作一...
Optical frequency standard is regarded as the future quantum frequency standard. With no laser cooli...
在传统铷原子频标的基础上,利用一台780 nm的DFB半导体激光器代替铷光谱灯作为抽运光源,将激光的频率锁定在87Rb原子的循环跃迁线(52S1/2,F=2→52P3/2,F=3)上,实现了微波铷原子...
对光抽运小铯束管的光频移进行了测量,并对结果进行了简要的分析,估算了射入Ramsey腔的相应光强.导致光频移的光源是抽运光和检测光通过漫反射进入微波腔的部分和原子束中的铯原子自发辐射所产生的荧光.国家...
报告了实现钙原子光频标的前期工作-钙原子束的光学Ramsey谱线研究的初步工作,介绍了实验的系统方案、真空和激光器部分的设计以及部分已完成的工作.在得到光学Ramsey线形后,如果把激光器锁定在谱线上...
频率是自然界中测量得最准的物理量.量子频标是频率的测量标准,它是利用原子跃迁谱线的稳定而准确的频率作为参考频率.频标研究中存在几乎所有的原子物理问题,如原子结构与光谱、原子与电磁场的相互作用以及原子碰...
本文对光抽运铯束频标中4种不同的光抽运、光检测机制下的光频移及其对频标频率准确度的影响作了计算.同时还计算了铯炉温度、微波功率及激光功率等因素的变化对光频移引起的频率移动的影响.中国科学院资助项目中文...
フォトニック結晶の表面近傍を高エネルギー (150MeV) の電子ビームが等速度で通過する時に, ミリ波領域の光放射が観測される。この光は, 電子から放射されたエバネッセント波 (減衰波) が進行波に...
报道一种用电光晶体实现快速调谐和调制激光频率的方法。在Littrow型外腔反馈半导体激光中插入LiNbO3晶体,利用LiNbO3晶体的电光效应,通过改变晶体电压来调节激光器的有效腔长,可以对激光频率进...
FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULOCNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIM...
介绍了实现铯原子喷泉的过程及条件,并详细讨论了光路中各种光学元件对铯原子喷泉光学系统性能的影响.在对各种光学元件性能综合考虑的基础上,设计并建立了一套用于进行激光冷却和上抛的铯原子喷泉的光学系统,使光...
在弥漫激光场抽运斜入射光检测小型铯原子束频标实验系统上,对弥漫激光场产生的散射光所引起的光频移(主要是交流斯塔克移动)以及光抽运区产生的荧光引起的光频移对铯束频标准确度的影响作了仔细的实验测量,并与理...
长期连续工作的轻便激光系统是实现实用的光抽运铯束频标的者研制的半导体激光系统采用了单片机数字辅助锁定和计算机控制技术成功地实现了激光频率的自动锁定和长期连续工作.两套激光系统分别工作在抽运跃迁频率和检...
We mounted a versatile atomic beam system, that can be operated with a large variety of chemical ele...
在微波场作用下,快速合成了CaS∶Ag+荧光体,用X射线粉末衍射(XRD)分析证实了它们是立方晶相.测定了它们的激发光谱和发射光谱,发现其发射峰位于372 nm、450 nm和577 nm,分别是由A...
自然科学尤其是物理学中的时间是千百年来科学家们关注的焦点,不论是牛顿力学还是量子力学,人们常常会问:事物随时间的变化是怎样的?如何去度量时间?一秒钟究竟是多长?如何去测量一个过程的持续时间?如何制作一...
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在传统铷原子频标的基础上,利用一台780 nm的DFB半导体激光器代替铷光谱灯作为抽运光源,将激光的频率锁定在87Rb原子的循环跃迁线(52S1/2,F=2→52P3/2,F=3)上,实现了微波铷原子...
对光抽运小铯束管的光频移进行了测量,并对结果进行了简要的分析,估算了射入Ramsey腔的相应光强.导致光频移的光源是抽运光和检测光通过漫反射进入微波腔的部分和原子束中的铯原子自发辐射所产生的荧光.国家...
报告了实现钙原子光频标的前期工作-钙原子束的光学Ramsey谱线研究的初步工作,介绍了实验的系统方案、真空和激光器部分的设计以及部分已完成的工作.在得到光学Ramsey线形后,如果把激光器锁定在谱线上...
频率是自然界中测量得最准的物理量.量子频标是频率的测量标准,它是利用原子跃迁谱线的稳定而准确的频率作为参考频率.频标研究中存在几乎所有的原子物理问题,如原子结构与光谱、原子与电磁场的相互作用以及原子碰...
本文对光抽运铯束频标中4种不同的光抽运、光检测机制下的光频移及其对频标频率准确度的影响作了计算.同时还计算了铯炉温度、微波功率及激光功率等因素的变化对光频移引起的频率移动的影响.中国科学院资助项目中文...
フォトニック結晶の表面近傍を高エネルギー (150MeV) の電子ビームが等速度で通過する時に, ミリ波領域の光放射が観測される。この光は, 電子から放射されたエバネッセント波 (減衰波) が進行波に...
报道一种用电光晶体实现快速调谐和调制激光频率的方法。在Littrow型外腔反馈半导体激光中插入LiNbO3晶体,利用LiNbO3晶体的电光效应,通过改变晶体电压来调节激光器的有效腔长,可以对激光频率进...
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自然科学尤其是物理学中的时间是千百年来科学家们关注的焦点,不论是牛顿力学还是量子力学,人们常常会问:事物随时间的变化是怎样的?如何去度量时间?一秒钟究竟是多长?如何去测量一个过程的持续时间?如何制作一...