铷喷泉钟组的系统搭建与性能评估

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hnjylwn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文介绍了本人在SIOM(上海光机所)量子光学实验室所做的工作,主要包括85Rb喷泉钟系统搭建和前期物理实验,87Rb喷泉钟系统升级及后期误差评估与性能改进。  基于实验室研制87Rb喷泉钟的经验,我们设计并搭建了国际上第一台也是目前唯一的一台85Rb喷泉钟。目前各相关的子系统包括真空系统、光学系统、微波系统、电子学系统和控制采集系统已搭建完毕,完成总装并进行了前期物理实验,实现俘获冷原子云原子数108量级,得到了TOF信号。  为了提高87Rb喷泉钟的性能,我们对其物理系统做了一次升级改造,更换了Ramsey作用区的微波腔,降低了腔Q值,改善了真空环境和Ramsey作用区的温度场环境;另外设计了新的本地振荡器(Local Oscilator,LO)控制电路,提高了电压控制精度,最终实现87Rb喷泉钟短期稳定度为2.7×10-13τ-1/2,30000s积分时间稳定度达到1.6×10-15。  在评估87Rb喷泉钟不确定度过程中,我们实现了基于受激拉曼双光子跃迁的弱磁敏磁场测量技术,基于跃迁谱线强度的磁场方向测量技术和基于偏置电流实时补偿磁场起伏技术。不仅实现了喷泉钟内磁场强度、方向的精密测量,满足了磁场相关不确定度评估的需要,并且动态改善了原子云磁场起伏,降低了磁场导致的频移不确定度。另外,我们提出了两种改善喷泉钟稳定度的方案,Hyper-Ramsey技术和实时噪声补偿技术。
其他文献
超声井壁成像检测技术是一种常用的油井井壁检测技术,通过利用井壁反射回波信息,识别多种类型的缺陷,以图像的形式清晰直观地显示井壁的状况和特性。超声相控阵能够通过控制各阵
光波导是光信号在光子芯片中的传播通道,它是由中心折射率较高的纤芯区域和外围折射率较低的包层区域共同构成的结构,由于全反射效应光信号会被约束在波导的导波区域进行定向传
自从在高温超导和钙钛矿锰氧化物中发现了电荷有序以来,电荷有序一直是强关联电子体系中的重点问题。电荷受挫使得LuFe2O4具有特殊的电荷有序结构,电子铁电和多铁性的发现也使
超强超短激光技术为科学研究提供了前所未有的超强电磁场和超高能量密度等极端物理条件,在强场激光物理等基础研究领域以及高能粒子加速等前沿应用方面具有重要意义。由于啁啾
近年来,基于准相位匹配原理的光学超晶格材料在科研和高技术应用领域引起了广泛的关注。除了优异的激光频率上转换和下转换功能外,光学超晶格还在全固态多波长激光器、激光显示
囚禁离子的冷却是离子阱物理的基本技术之一。几十年来,科学家们致力于发展各种冷却技术使得离子的温度由104K量级降到mK量级。离子冷却技术被广泛应用于精密质谱、离子光谱以
期刊
我从小就有一个梦想,梦想在多姿多彩的舞台上把我的声音传播到世界的每一个角落.课余的一次参赛经历丰富了我的生活,也让我离实现梦想又近了一步.rn10月12日是一个难忘的周末
本文用蒙特卡洛的方法模拟了二维第二类超导体中的无序相图。对于纯净的涡旋系统,我们得到了从涡旋固态到涡旋液态的相变,并且证明相变是一级相变,同时确定了相变温度。对于无序
Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体已被广泛应用在高速电子器件及光学器件中,如发光二极管(LEDs)和激光二极管(LDs),GaN基材料是其中重要的材料之一。由于自旋电子学的兴起,Ⅲ-Ⅴ族化合物的稀