具有高对比度鉴频信号的铷原子钟制造技术

技术编号:8021906 阅读:230 留言:0更新日期:2012-11-29 04:09
一种具有高对比度鉴频信号的铷原子钟,其构成包括受控晶振、倍频综合器、调制振荡器、直流放大器、量子系统和相检波器,通过在所述的扩束器和所述的物理装置之间的光路上放置第一格兰泰勒棱镜,在所述的物理装置和所述的光电探测器之间放置第二格兰泰勒棱镜,并且第一格兰泰勒棱镜与第二格兰泰勒棱镜成正交放置。本发明专利技术将透射背景光强滤除,并且消除了一阶光频移,提高鉴频信号的对比度和铷原子钟的性能。本发明专利技术为卫星导航、通信、精密测量提供了高性能的原子钟。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及被动型光抽运气泡式铷原子钟,特别是一种具有高对比度鉴频信号的铷原子钟
技术介绍
原子钟的发展历史最早可以追溯到第二次世界大战前后。其主要得益于当时量子力学和微波波谱学的快速发展。早期的微波钟使用的是非相干光源做抽运光和探测光,其后随着激光器的发展,激光选态和检测方法被应用到原子钟研究以期得到更好的效果。铷原子频标由于短期稳定度高,体积小巧,便于携带的特点而得到了广泛的应用。现有的光抽运铷原子频标一般采用三能级结构,如图I所示。(参考文献J. Vanier & C. Mandache.The passive optically pumped Rb frequency standard: the laser approach. AppI.Phys. B 87,565-593 (2007)) 一般地,当原子钟使用87Rb原子介质时,利用激光01和微波诱导跃迁02双共振技术。当能级03 (|5S1/2,F=2>)上的原子被抽空以后,原子气体就不再吸收激光01 了。这时再加上微波,使原子在能级03和能级04 ( I 5S1/2,F=l>)之间发生磁共振跃迁。跃迁过程使一部分原子被抽运到能级03上,造成能级03上原子布居数的改变,从而吸收激光01使原子跃迁到激发态05上。最终透过原子气体的激光01由于被吸收而导致透射光强发生变化。能级03上的原子布居数随着微波拉比(Rabi)频率的改变而改变,进而对激光01的吸收也改变。因此,通过改变微波的失谐来改变微波的拉比频率,使 激光01通过原子气体时被吸收,形成共振吸收线。该吸收谱线代表微波诱导跃迁02的共振谱线。它可以作为原子频标中鉴频用的标准谱线。现有的非自激型原子钟的结构环路方框图如图2所示。(参考文献王义遒,王庆吉,傅济时,董太乾量子频标原理第四章P239北京科学出版社1986)其原理是受控晶振I的第一输出端提供标准频率输出。受控晶振I的第二输出端提供激励并输出到倍频综合器2到第一输入端。调制振荡器3通过第一输出端把基频信号输出到倍频综合器2的第二输入端。倍频综合器2的第二输入端得到的信号对倍频综合器2的第一输入端得到的信号进行调制,从而使激励跃迁频率有一个小调频,并从倍频综合器2的输出端输出到量子系统5。调制振荡器3的第二输出端提供基波频率给相检波器6的第一输入端。如果倍频综合器2的输出端输出的激励信号的频率和量子系统5本身的跃迁谱线中心频率不相等时,量子系统5将两者的频率差变换为误差信号,并通过量子系统5的输出端输出到相检波器6的第二输入端。此时工作于基波频率的相检波器6将量子系统5输出的误差电压转变为一定极性的直流纠偏电压,再由输出端输出到直流放大器4的输入端。直流放大器4将相检波器6输出的直流纠偏电压加以处理,然后由输出端输出到受控晶振I的输入端,以调整其频率。倍频综合器2的输出端输出的激励信号的频率和量子系统5本身的跃迁谱线中心频率相等时,量子系统5的输出电压频率为调制频率的两倍,由量子系统5的输出端输出到相检波器6的输入端,经过基波鉴相后不产生纠偏电压。所述的量子系统5的结构框图如图3所示,其构成包括半导体激光器51,沿该半导体激光器51的输出方向依次是隔离器53,扩束器54,物理装置50和光电探测器516。所述的物理装置50所需的微波场是由微波发生器510通过耦合环511馈入到微波腔512产生的。微波发生器510信号来自于所述的倍频综合器2的输出端。在微波的作用下,原子发生磁偶极跃迁,即钟跃迁。光束52经过已经发生钟跃迁的原子气体以后,将被吸收。随着微波拉比频率的改变,透射光光强跟着改变。被光电探测器516探测后得到原子钟的鉴频吸收谱线,并输出到相检波器6的输入端。评价原子钟的性能指标主要是阿兰方差。根据阿兰方差的定义,可知原子钟的性能主要取决于吸收谱线的对比度。现有的非自激型原子钟的一个缺点是吸收谱线的信号对比度不够高。比如,已报道的微波光双共振技术原子钟能够得到的最好的信号对比度不超过 30%。(参考文献Micalizio, S·,Calosso, C·,Godone, A. & Levi, F. Metrologicalcharacterization of the pulsed Rb clock with optical detection. Metrologia 49,425 - 436 (2012))这是限制被动型光抽运型气泡室铷原子钟性能提高的一个因素。并且,影响光抽运型气泡室铷原子钟的另一个重要缺点是存在光频移。抽运光是频率很高的电磁场,它作用在原子上会产生斯塔克效应和塞曼效应。从而在抽运光的作用下,原子能级产生移动,即光频移。光频移的存在影响了原子钟性能的提高。·
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种具有高对比度鉴频信号的铷原子钟。该铷原子钟应可将透射背景光强滤除,并且消除了一阶光频移,提高鉴频信号的对比度和铷原子钟的性能。本专利技术为卫星导航、通信、精密测量提供了高性能的原子钟。本专利技术的技术解决方案如下 一种具有高对比度鉴频信号的铷原子钟,其构成包括受控晶振、倍频综合器、调制振荡器、直流放大器、量子系统和相检波器,上述部件的连接关系如下 所述的受控晶振的输入端与所述的直流放大器的输出端相连,所述的受控晶振第一输出端提供标准频率输出,所述的受控晶振第二输出端与所述的倍频综合器的第一输入端相连; 所述的倍频综合器的第一输入端与所述的受控晶振的第二输出端相连,所述的倍频综合器的第二输入端与所述的调制振荡器的第一输出端相连,所述倍频综合器的输出端与所述的量子系统的输入端相连; 所述的调制振荡器的第一输出端与所述的倍频综合器第二输入端相连,所述的调制振荡器第二输出端与所述的相检波器第二输入端相连; 所述的相检波器的第一输入端与所述的量子系统输出端相连,所述的相检波器的第二输入端与所述的调制振荡器的第二输出端相连; 所述的直流放大器的输入端与所述的相检波器的输出端相连,所述的直流放大器的输出端与所述的受控晶振的输入端相连; 所述的量子系统的输入端与所述的倍频综合器的输出端相连,所述的量子系统输出端与所述的相检波器的第一输入端相连; 所述的量子系统的构成包括半导体激光器,沿该半导体激光器的输出方向依次是隔离器,扩束器,物理装置和光电探测器,其特征在于在所述的扩束器和物理装置之间的光路上设有第一格兰泰勒棱镜,在所述的物理装置和所述的光电探测器之间设有第二格兰泰勒棱镜,并且所述的第一格兰泰勒棱镜与所述的第二格兰泰勒棱镜成正交放置。本专利技术的技术效果如下 所述的第一格兰泰勒棱镜与所述的第二格兰泰勒棱镜的作用如下 光束经过所述的第一格兰泰勒棱镜后成为线偏振光。所述的物理装置里面分布有纵向磁场。所述的线偏振光射入到所述的物理装置时,可以分解为强度相等,旋性相反的左旋偏振光和右旋偏振光。所述的物理装置内的原子气体对所述的左旋偏振光和所述的右旋偏振光的吸收相等,色散相反。所述的线偏振光射出所述的物理系统后变成椭圆偏振光。所述的椭圆偏振光经过所述的第二格兰泰勒棱镜的检偏作用,得到信号。首先是得到了 90%的信号对比度,效果比目前国际上得到的30%的对比度大3倍,对应于本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种具有高对比度鉴频信号的铷原子钟,其构成包括受控晶振(1)、倍频综合器(2)、调制振荡器(3)、直流放大器(4)、量子系统(5)和相检波器(6),上述部件的连接关系如下:所述的受控晶振(1)的输入端与所述的直流放大器(4)的输出端相连,所述的受控晶振(1)第一输出端提供标准频率输出,所述的受控晶振(1)第二输出端与所述的倍频综合器(2)的第一输入端相连;所述的倍频综合器(2)的第一输入端与所述的受控晶振(1)的第二输出端相连,所述的倍频综合器(2)的第二输入端与所述的调制振荡器(3)的第一输出端相连,所述倍频综合器(2)的输出端与所述的量子系统(5)的输入端相连;所述的调制振荡器(3)的第一输出端与所述的倍频综合器(2)第二输入端相连,所述的调制振荡器(3)第二输出端与所述的相检波器(6)第二输入端相连;所述的相检波器(6)的第一输入端与所述的量子系统(5)输出端相连,所述的相检波器(6)的第二输入端与所述的调制振荡器(3)的第二输出端相连;所述的直流放大器(4)的输入端与所述的相检波器(6)的输出端相连,所述的直流放大器(4)的输出端与所述的受控晶振(1)的输入端相连;所述的量子系统(5)的输入端与所述的倍频综合器(2)的输出端相连,所述的量子系统(5)输出端与所述的相检波器(6)的第一输入端相连;所述的量子系统(5)的构成包括半导体激光器(51),沿该半导体激光器(51)的输出方向依次是隔离器(53),扩束器(54),物理装置(50)和光电探测器(516),其特征在于:在所述的扩束器(54)和物理装置(50)之间的光路上设有第一格兰泰勒棱镜(55),在所述的物理装置(50)和所述的光电探测器(516)之间设有第二格兰泰勒棱镜(57),并且所述的第一格兰泰勒棱镜(55)与所述的第二格兰泰勒棱镜(57)成正交放置。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:林锦达王育竹邓见辽李琳何慧娟
申请(专利权)人:中国科学院上海光学精密机械研究所
类型:发明
国别省市:

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