RU197054U1 - Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты - Google Patents

Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты Download PDF

Info

Publication number
RU197054U1
RU197054U1 RU2019141134U RU2019141134U RU197054U1 RU 197054 U1 RU197054 U1 RU 197054U1 RU 2019141134 U RU2019141134 U RU 2019141134U RU 2019141134 U RU2019141134 U RU 2019141134U RU 197054 U1 RU197054 U1 RU 197054U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screen
cell
magnetic
frequency
quantum
Prior art date
Application number
RU2019141134U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Никитич Атутов
Сергей Николаевич Багаев
Максим Юрьевич Басалаев
Игорь Юрьевич Блинов
Денис Викторович Бражников
Вадим Анатольевич Васильев
Владислав Игоревич Вишняков
Владимир Анатольевич Гайслер
Владимир Иванович Денисов
Сергей Иванович Донченко
Степан Максимович Игнатович
Николай Леонидович Квашнин
Ирина Сергеевна Месензова
Виталий Геннадьевич Пальчиков
Данил Александрович Парёхин
Юрий Станиславович Самохвалов
Михаил Николаевич Скворцов
Алексей Владимирович Тайченачев
Валерий Иванович Юдин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2019141134U priority Critical patent/RU197054U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197054U1 publication Critical patent/RU197054U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S1/00Masers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the microwave range
    • H01S1/06Gaseous, i.e. beam masers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/136Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling devices placed within the cavity
    • H01S3/137Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling devices placed within the cavity for stabilising of frequency
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/26Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using energy levels of molecules, atoms, or subatomic particles as a frequency reference

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты на основе эффекта когерентного пленения населенностей (КСЧ-КПН) относится к технике, предоставляющей пользователю электрический гармонический сигнал с заданной высокостабильной частотой. Технический результат заключается в достижении высокой стабильности сигнала частотой 10 МГц на выходе устройства при сохранении его малых габаритов и малого энергопотребления. Предложен квантовый стандарт частоты на основе эффекта когерентного пленения населенностей, в котором система термостабилизации и магнитного экранирования стеклянной ячейки с парами щелочного металлаRb, включает, по меньшей мере, пару цилиндрических магнитных экранов, расположенных концентрично вокруг ячейки квантового дискриминатора таким образом, что внутренний магнитный экран окружает ячейку, а внешний магнитный экран окружает внутренний магнитный экран, причем названные магнитные экраны расположены с зазором между ними, в котором создан вакуум или который заполнен инертным газом, причем каждый экран снабжен плотно установленными торцевыми крышками, в которых соосно выполнены сквозные отверстия для ввода и вывода лазерного излучения, снабженные с внешней стороны окнами, при этом внутренний магнитный экран снабжен средством нагрева и термостабилизации поглощающей ячейки, расположенным на его внешней поверхности, обращенной к внутренней поверхности внешнего экрана, при этом внутри внутреннего экрана также установлены два соленоида для создания однородного магнитного поля в области стеклянной ячейки..

Description

Полезная модель относится к квантовым стандартам частоты на основе эффекта когерентного пленения населенностей (КСЧ-КПН), устройствам для генерирования гармонических электрических сигналов с высокой стабильностью частоты, и может быть использована в электронных приборах в качестве задающего генератора мегагерцового диапазона.
Предлагаемая полезная модель решает задачу создания сверхминиатюрного квантового стандарта частоты, обладающего высокой стабильностью сигнала частотой 10 МГц на выходе устройства при сохранении его малых габаритов и малого энергопотребления.
Поставленная задача решается тем, что предлагается сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты на основе эффекта когерентного пленения населенностей, содержащий квантовый дискриминатор, кварцевый генератор и электронную систему управления, при этом квантовый дискриминатор содержит последовательно расположенные в оптической схеме диодный лазер с вертикальным резонатором, коллимирующую линзу, фазовую четвертьволновую пластинку для получения циркулярно поляризованного лазерного поля, стеклянную ячейку с парами щелочного металла 87Rb, снабженную системой термостабилизации и магнитного экранирования, включающую, по меньшей мере, пару цилиндрических магнитных экранов, расположенных концентрично вокруг ячейки квантового дискриминатора таким образом, что внутренний магнитный экран окружает ячейку, а внешний магнитный экран окружает внутренний магнитный экран, причем названные магнитные экраны расположены с зазором между ними, в котором создан вакуум или который заполнен инертным газом, причем каждый экран снабжен плотно установленными торцевыми крышками, в которых соосно выполнены сквозные отверстия для ввода в ячейку и вывода из нее лазерного излучения, причем с внешней стороны торцевых крышек внешнего экрана расположены окна, плотно закрывающие отверстия указанных крышек, при этом внутренний магнитный экран снабжен средством нагрева и термостабилизации поглощающей ячейки, расположенным на его внешней поверхности, обращенной к внутренней поверхности внешнего экрана, при этом внутри внутреннего экрана также установлены два соленоида для создания однородного магнитного поля в области стеклянной ячейки.
Температура внутреннего магнитного экрана стабилизируется с помощью двух транзисторных нагревателей и двух термодатчиков, расположенных на внешней стороне внутреннего экрана.
Электронная система управления с помощью синтезатора сверхвысокой частоты и лазера с вертикальным резонатором обеспечивает стабилизацию частоты кварцевого генератора относительно частоты резонанса когерентного пленения населенностей в атомах рубидия.
Электронная система управления задает оптимальный температурный режим работы лазера и стеклянной ячейки, а также обеспечивает стабильность этого режима.
На Фиг. 1 изображена функциональная схема предлагаемой полезной модели. Источник тока и внутренняя система термостабилизации лазера обеспечивают работу лазера в требуемом режиме в отношении выходной оптической мощности и длины волны излучения. К этому току посредством сумматора (Bias-T) подмешивается гармонический сигнал с СВЧ частотой от синтезатора, благодаря чему в оптическом спектре генерации лазера возникают дополнительные частоты: несущая частота и боковые полосы ("сайдбенды"). Межчастотное расстояние совпадает с частотой СВЧ синтезатора и равно ƒ. Затем многочастотное расходящееся излучение лазера коллимируется линзой и направляется на фазовую четвертьволновую пластинку (λ/4), которая преобразует линейную поляризацию излучения в циркулярную. Нелинейный резонанс КПН наблюдается в сигнале на фотодетекторе (ФД) при совпадении разности частот 2ƒ между двумя сайдбендами порядков +1 и -1 с частотой ƒ0 сверхтонкого расщепления основного состояния в атоме рубидия-87 (с учетом сдвига этой частоты из-за различных физических факторов). В области рубидиевой ячейки создается постоянное магнитное поле, направленное вдоль волнового вектора лазерного излучения для расщепления подуровней основного состояния в атоме и исключения КПН резонансов, которые обладают высокой (линейной) чувствительностью к внешнему магнитному полю. Таким образом, наблюдаемый на ФД реперный КПН резонанс соответствует двухфотонному переходу между магнитными подуровнями, характеризуемыми магнитными квантовыми числами m=0 («0-0» переход). Этот переход малочувствителен к вариациям внешнего магнитного поля, что является необходимым условием для достижения высокой долговременной стабильности КСЧ. Кроме того, для улучшения стабильности частоты КСЧ-КПН необходима стабилизация оптической частоты генерации лазера, которая осуществляется по резонансам однофотонного поглощения света в стеклянной ячейке с парами рубидия. Система стабилизации оптической частоты использует для этого модуляцию тока лазера на частоте 15.7 кГц и последующую фильтрацию этого сигнала из общего сигнала с фотодетектора с помощью узкополосного фильтра. Система стабилизации частоты СВЧ синтезатора и задающего кварцевого генератора также использует модуляцию тока, поступающего от СВЧ синтезатора в лазер через сумматор. Эта частота, которая равна 9.4 кГц, фильтруется из общего сигнала от фотодетектора для формирования сигнала ошибки и последующей подстройки частоты кварцевого генератора. Для создания нужного уровня поглощения оптического излучения в стеклянной рубидиевой ячейке необходимо поддерживать определенную температуру паров. Это достигается нагревом стенок внутреннего магнитного экрана с помощью двух термотранзисторов, расположенных по обе стороны экрана для уменьшения температурного градиента по экрану и лучшему прогреву области ячейки. На одной плате с транзисторами располагаются термодатчики для измерения фактической температуры экрана. Расположение термодатчиков и термотранзисторов снаружи внутреннего магнитного экрана уменьшает влияние паразитных магнитных полей от этих элементов на положение реперного КПН резонанса и стабильность частоты КСЧ. Для уменьшения влияния вариаций столкновительного сдвига частоты КПН резонанса термоконтроль паров рубидия в ячейке осуществляется с низкой погрешностью на уровне 1 мК. Равномерный прогрев стеклянной ячейки может привести к кристаллизации металлического рубидия в нежелательной области поверхности ячейки, где проходит световой луч. Для устранения этой возможности к отростку ячейки, содержащему частицы металлического рубидия, подведен медный хладопровод, подключенный другим концом к элементу Пельтье. Этот элемент также вынесен за область внутреннего магнитного экрана и служит для создания требуемого градиента температур по стенкам ячейки таким образом, чтобы минимальная температура соответствовала отростку ячейки. Такое решение исключает возможность кристаллизации паров атомов рубидия на стенках ячейки в месте прохождения лазерного луча, что могло бы ухудшить долговременную стабильность КСЧ вследствие дрейфа оптической мощности излучения в ячейке и связанного с этим динамического штарковского сдвига положения КПН резонанса.
На Фиг. 2 приведен типичный КПН резонанс, наблюдаемый на фотодетекторе при сканировании частоты СВЧ синтезатора. На рисунке по оси абсцисс отложена отстройка удвоенной частоты СВЧ синтезатора (2ƒ) от частоты сверхтонкого расщепления основного состояния атома 87Rb (ƒ0 ≈ 6.8 ГГц). Вблизи нулевой отстройки δ=2ƒ-ƒ0 наблюдается резонанс КПН с полушириной Г менее 1 кГц и амплитудой на фотодетекторе на уровне 1 В.
Необходимо отметить, что стеклянная ячейка с парами щелочного металла 87Rb снабжена системой термостабилизации и магнитного экранирования. Указанная система включает в себя два цилиндрических магнитных экрана, размещенных концентрично, один внутри другого, с зазором между ними. Оба магнитных экрана снабжены плотно установленными торцевыми крышками, в которых соосно выполнены сквозные отверстия для ввода в ячейку и вывода из нее лазерного излучения. Для создания герметичного замкнутого объема внутри указанной системы, с внешней стороны торцевых крышек внешнего экрана расположены окна, плотно закрывающие отверстия указанных крышек. В герметичном объеме создается вакуум или он заполняется инертным газом. Средство нагрева и термостабилизации поглощающей ячейки расположено на внешней части внутреннего магнитного экрана.
Отличительной особенностью представленной полезной модели является конструкция, составленная из магнитного экрана и нагревательных элементов и датчиков температуры, расположенных на внешней стороне экрана. Кроме того, для предотвращения нежелательной кристаллизации атомов на стенках ячейки реализован градиент температур с помощью медного хладопровода, соединяющего отросток ячейки, содержащий атомы металла, с элементом Пельтье, расположенным вне магнитного экрана. Традиционно нагревательные элементы для нагрева и термостабилизации ячейки с атомами (Rb или Cs) в миниатюрных стандартах частоты помещены внутрь магнитных экранов, что может привести к дополнительной нестабильности частоты стандарта из-за паразитных магнитных полей и связанных с ними сдвигами частоты микроволнового перехода в атомах.
В частности, в образце атомных часов "NAC" от израильской компании "AccuBeat" нагрев ячейки происходит за счет нагрева покрытия, нанесенного на саму ячейку (см. Рис. 5 в работе [Prazot S., Stern A., Israel W., Marmor S., Levi C., Yevilevich I., Arad U., Man R., Levi B. The Medium and Long Term Stability of the NAC Atomic Clock // Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS). 2017. IEEE Xplore. DOI: 10.1109/FCS.2017.8088834]). В других коммерческих продуктах от американской компании "Microsemi" ("Simmetricom") нагревательные элементы помещена на одну из граней стеклянной ячейки, т.е. внутри магнитных экранов и в непосредственной близости от области лазерной спектроскопии (Рис. 1 в [R. Lutwak, P. Vlitas, М. Varghese, М. Mescher, D.K. Serkland, G.M. Peake. The MAC - A Miniature Atomic Clock // Proceedings of the IEEE International Frequency Control Symposium and Exposition. 2005. IEEE Xplore. DOI: 10.1109/FREQ.2005.1574029]). В передовой разработке французской компании все основные элементы, включая лазер, пластинку λ/4 и нагреватели, помещены внутрь магнитного экрана (см. Рис. 1 и Рис. 2а в работе [R. Vicarini, М. Abdel Hafiz, V. Maurice, N. Passilly, E. Kroemer, L. Ribetto, V. Gaff, C. Gorecki, S. Galliou, R. Boudot. Mitigation of temperature-induced light-shift effects in miniaturized atomic clocks // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2019. Vol. 66. No. 12. P. 1962-1967. DOI: 10.1109/TUFFC.2019.2933051]). В новой разработке группы японских компаний и университета, представленной в работе [Н. Zhang, Н. Herdian, А.Т. Narayanan, A. Shirane, М. Suzuki, K. Harasaka, K. Adachi, S. Goka, S. Yanagimachi, K. Okada. ULPAC: A Miniaturized Ultralow-Power Atomic Clock // IEEE Journal of Solid-State Circuits. 2019. Vol. 54. No. 11. P. 3135-3148. DOI: 10.1109/JSSC.2019.2941004], нагреватель и термистор расположены в непосредственной близости от лазерного диода и в некотором удалении от стеклянной ячейки. Однако и в этой конструкции эти элементы не разделены магнитным экраном. Кроме того, не реализован контролируемый градиент температуры вдоль ячейки для предотвращения кристаллизации атомов на стенках.

Claims (4)

1. Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты на основе эффекта когерентного пленения населенностей, отличающийся тем, что он содержит квантовый дискриминатор, кварцевый генератор и электронную систему управления, при этом квантовый дискриминатор содержит последовательно расположенные в оптической схеме диодный лазер с вертикальным резонатором, коллимирующую линзу, фазовую четвертьволновую пластинку для получения циркулярно поляризованного лазерного поля, стеклянную ячейку с парами щелочного металла 87Rb, снабженную системой термостабилизации и магнитного экранирования, включающую, по меньшей мере, пару цилиндрических магнитных экранов, расположенных концентрично вокруг ячейки квантового дискриминатора таким образом, что внутренний магнитный экран окружает ячейку, а внешний магнитный экран окружает внутренний магнитный экран, причем названные магнитные экраны расположены с зазором между ними, в котором создан вакуум или который заполнен инертным газом, причем каждый экран снабжен плотно установленными торцевыми крышками, в которых соосно выполнены сквозные отверстия для ввода в ячейку и вывода из нее лазерного излучения, причем с внешней стороны торцевых крышек внешнего экрана расположены окна, плотно закрывающие отверстия указанных крышек, при этом внутренний магнитный экран снабжен средством нагрева и термостабилизации поглощающей ячейки, расположенным на его внешней поверхности, обращенной к внутренней поверхности внешнего экрана, при этом внутри внутреннего экрана также установлены два соленоида для создания однородного магнитного поля в области стеклянной ячейки.
2. Стандарт частоты по п. 1, отличающийся тем, что температура внутреннего магнитного экрана стабилизируется с помощью двух транзисторных нагревателей и двух термодатчиков, расположенных на внешней стороне внутреннего экрана.
3. Стандарт частоты по п. 1, отличающийся тем, что электронная система управления с помощью синтезатора сверхвысокой частоты и лазера с вертикальным резонатором обеспечивает стабилизацию частоты кварцевого генератора относительно частоты резонанса когерентного пленения населенностей в атомах рубидия.
4. Стандарт частоты по п. 1, отличающийся тем, что электронная система управления задает оптимальный температурный режим работы лазера и стеклянной ячейки, а также обеспечивает стабильность этого режима.
RU2019141134U 2019-12-12 2019-12-12 Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты RU197054U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141134U RU197054U1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141134U RU197054U1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197054U1 true RU197054U1 (ru) 2020-03-26

Family

ID=69941691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019141134U RU197054U1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197054U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773966C1 (ru) * 2021-10-21 2022-06-14 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ выбора рабочего режима квантового стандарта частоты

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2062537C1 (ru) * 1992-05-25 1996-06-20 Евгений Николаевич Пестов Атомный пучковый стандарт частоты с ударным возбуждением эталонного о-о-перехода
RU2073949C1 (ru) * 1993-05-12 1997-02-20 Институт лазерной физики СО РАН Стабилизированный по частоте лазер
RU23108U1 (ru) * 2001-11-15 2002-05-20 Закрытое акционерное общество "РУКНАР" Рубидиевый стандарт частоты
US7323941B1 (en) * 2004-02-18 2008-01-29 Princeton University Method and system for operating a laser self-modulated at alkali-metal atom hyperfine frequency
US7852163B2 (en) * 2006-04-19 2010-12-14 Sarnoff Corporation Batch-fabricated, RF-interrogated, end transition, chip-scale atomic clock
RU2479122C2 (ru) * 2011-07-19 2013-04-10 Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Квантовый дискриминатор на газовой ячейке
RU143081U1 (ru) * 2013-10-22 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Квантовый стандарт частоты оптического и свч диапазонов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2062537C1 (ru) * 1992-05-25 1996-06-20 Евгений Николаевич Пестов Атомный пучковый стандарт частоты с ударным возбуждением эталонного о-о-перехода
RU2073949C1 (ru) * 1993-05-12 1997-02-20 Институт лазерной физики СО РАН Стабилизированный по частоте лазер
RU23108U1 (ru) * 2001-11-15 2002-05-20 Закрытое акционерное общество "РУКНАР" Рубидиевый стандарт частоты
US7323941B1 (en) * 2004-02-18 2008-01-29 Princeton University Method and system for operating a laser self-modulated at alkali-metal atom hyperfine frequency
US7852163B2 (en) * 2006-04-19 2010-12-14 Sarnoff Corporation Batch-fabricated, RF-interrogated, end transition, chip-scale atomic clock
RU2479122C2 (ru) * 2011-07-19 2013-04-10 Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Квантовый дискриминатор на газовой ячейке
RU143081U1 (ru) * 2013-10-22 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Квантовый стандарт частоты оптического и свч диапазонов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776279C1 (ru) * 2021-10-13 2022-07-15 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты и способ компоновки его составных частей
RU2773966C1 (ru) * 2021-10-21 2022-06-14 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ выбора рабочего режима квантового стандарта частоты
RU2789203C1 (ru) * 2022-03-29 2023-01-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Оптический квантовый магнитометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abdel Hafiz et al. A high-performance Raman-Ramsey Cs vapor cell atomic clock
Micalizio et al. Metrological characterization of the pulsed Rb clock with optical detection
Kang et al. Demonstration of a high-performance pulsed optically pumped Rb clock based on a compact magnetron-type microwave cavity
Abdel Hafiz et al. A coherent population trapping Cs vapor cell atomic clock based on push-pull optical pumping
US5517157A (en) Evanescent-field interrogator for atomic frequency standards
CN103684449B (zh) 原子室模块、量子干涉装置、电子设备及磁场控制方法
Vanier et al. On the use of intensity optical pumping and coherent population trapping techniques in the implementation of atomic frequency standards
Bluestone et al. An ultra-low phase-noise 20-GHz PLL utilizing an optoelectronic voltage-controlled oscillator
US6927636B2 (en) Light stabilization for an optically excitable atomic medium
Yano et al. Coherent population trapping atomic clock by phase modulation for wide locking range
Shen et al. Pulsed optically pumped atomic clock with a medium-to long-term frequency stability of 10− 15
Daugey et al. A high-overtone bulk acoustic wave resonator-oscillator-based 4.596 GHz frequency source: Application to a coherent population trapping Cs vapor cell atomic clock
Gozzelino et al. Reducing cavity-pulling shift in Ramsey-operated compact clocks
Riley The physics of the environmental sensitivity of rubidium gas cell atomic frequency standards
RU197054U1 (ru) Сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты
JP2018101886A (ja) 量子干渉装置、原子発振器、電子機器および移動体
Leopold et al. A tunable low-drift laser stabilized to an atomic reference
Boudot et al. A high-performance frequency stability compact CPT clock based on a Cs-Ne microcell
Shelkovnikov et al. Methane microwave optical master oscillator for fountain references
Buckmaster et al. The application of phase-lock microwave frequency stabilizers to electron paramagnetic resonance spectrometers
Weng et al. Coherent terahertz-to-microwave link using electro-optic-modulated Turing rolls
RU2782239C1 (ru) Квантовый генератор
Yao et al. Microwave synthesizer and self-adaption system for high performance coherent population trapping atomic clocks
RU216702U1 (ru) Квантовый генератор
US3256478A (en) Optical pumping of hyperfine states by light pulsed at the zeeman frequency