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被动型氢钟波谱信号观测装置的设计
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作者 邵艳丽 张军海 林传富 《时间频率学报》 CSCD 2005年第1期1-6,共6页
简单介绍了被动型氢钟的量子系统,阐述了波谱信号观测装置的设计。该装置采用标准10MHz晶振产生被动型氢钟的微波激射信号(1.420406GHz),然后将该信号输入氢钟的脉泽振荡器中。脉泽振荡器输出的信号经过低噪声放大、两次混频及滤波后所... 简单介绍了被动型氢钟的量子系统,阐述了波谱信号观测装置的设计。该装置采用标准10MHz晶振产生被动型氢钟的微波激射信号(1.420406GHz),然后将该信号输入氢钟的脉泽振荡器中。脉泽振荡器输出的信号经过低噪声放大、两次混频及滤波后所得的谱线包含了量子系统的信息,通过分析最终的谱线即可得知量子系统的优劣。该装置已用于对两台被动型氢钟的测试,并根据测试结果对量子系统进行了改进。 展开更多
关键词 被动型氢钟 超精细能级跃迁 脉泽振荡器 量子系统 波谱信号
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基于MOPA结构的1120nm掺Yb光纤放大器 被引量:4
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作者 刘晓娟 付圣贵 +2 位作者 郭立萍 韩克祯 周柏君 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第9期12-16,共5页
基于主振荡功率放大器,采用1120nm光纤激光器作为种子激光,将其注入20m大模场面积单模双包层掺Yb光纤放大器,并用976nm半导体激光器泵浦实现了1 120nm信号光输出.实验中将注入种子激光功率预设为10mW,当半导体激光器泵浦功率增大至1.5 W... 基于主振荡功率放大器,采用1120nm光纤激光器作为种子激光,将其注入20m大模场面积单模双包层掺Yb光纤放大器,并用976nm半导体激光器泵浦实现了1 120nm信号光输出.实验中将注入种子激光功率预设为10mW,当半导体激光器泵浦功率增大至1.5 W时,放大器系统开始输出1 120nm信号光.当泵浦功率低于3.4W时,信号光功率随泵浦功率缓慢增长,系统斜率效率较低;而当泵浦功率高于3.4W时,信号光功率随泵浦功率线性增长,斜率效率明显增大,达到48.5%.限于最大注入泵浦功率为6.8W,放大器输出最高1 120nm信号光功率为1.97W,总的光-光转化效率为29%.输出信号光中心波长为1 120.89nm,线宽为0.02nm,极好地保持了种子激光的特性.结合实验情况,利用双包层光纤放大器的稳态理论模型,采用有限差分方法模拟了放大器输出信号光功率随泵浦光功率的变化曲线,结果显示理论模拟所得变化趋势与实验结果吻合良好,系统将在泵浦功率达到200W左右时达到饱和状态,说明目前光纤放大器系统具有很大的功率提升空间. 展开更多
关键词 光纤放大器 掺YB^3+光纤 主振荡功率放大器 稳态理论模型 1120 nm激光 窄线宽
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氢原子频标的小型化 被引量:2
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作者 刘铁新 高俊法 翟造成 《天文学进展》 CSCD 北大核心 2001年第1期1-8,共8页
小型化是目前氢钟的发展方向之一。氢钟的小型化主要是谐振腔的改进,它的结构尺寸决定了氢钟的最小尺寸和重量。目前采用的小型腔主要有电极负载腔、磁控管腔、介质负载腔和TE111腔。新型的谐振腔虽然减小了体积减轻了重量,但是... 小型化是目前氢钟的发展方向之一。氢钟的小型化主要是谐振腔的改进,它的结构尺寸决定了氢钟的最小尺寸和重量。目前采用的小型腔主要有电极负载腔、磁控管腔、介质负载腔和TE111腔。新型的谐振腔虽然减小了体积减轻了重量,但是由于它本身已经很难满足起振条件,所以在伺服电路上也不同于主动型氢钟。根据电路原理的不同,将小型化的氢钟分为反馈振荡型和被动型。反馈振荡型氢钟使激射器工作在反馈振荡状态,通过正反馈维持激射器振荡。被动型氢钟的激射器工作在振荡阈值之下,其作用与谐振放大器相似。 展开更多
关键词 氢钟 小型化 谐振腔 反馈振荡型 被动型 原子钟 激射器
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