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| 脉冲激光抽运铷原子钟研究 会议论文 第二届中国卫星导航学术年会论文集, 中国上海, 2011 作者: 杜志静; 赵文宇; 刘杰; 刘丹丹; 张首刚 Adobe PDF(58Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:154/1  |  提交时间:2012/10/19 脉冲激光抽运 稳定度 光频移 腔牵引频移|abstract 实现了原子钟原理样机的闭环 脉冲激光抽运 短期稳定度1.2×10~(-12)Τ~(-1/2)(Τ=100s)。 微波分立场共振和自由感应微波辐射或者光吸收检测方案的铷原子钟可以消除光频移 有效地减小腔牵引频移 从而有利于提高原子钟的稳定度。本文介绍了国家授时中心脉冲激光抽运铷原子钟的研究进展 我们获得了pop铷原子钟的原子自感应微波辐射ramsey信号和光学ramsey信号 微波ramsey信号的线宽为65hz左右 光学ramsey信号的线宽为150hz左右 |
| 精密时间间隔计数器的研制 会议论文 第二届中国卫星导航学术年会论文集, 中国上海, 2011 作者: 赵侃; 梁双有; 陈法喜; 李孝峰; 张首刚 Adobe PDF(36Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:118/1  |  提交时间:2012/10/19 时间间隔 脉冲宽度 脉冲周期 高分辨率|abstract 测量范围 测量分辨率 测量精度 在光纤时间传递研究中 1ns到1s 1ps 优于10ps。 为了实现光纤传输时间延迟的精密补偿 必须对光纤时间传输延迟进行精密测量。我们研制了具有自主知识产权的"ntsc312精密时间间隔计数器" 该设备可以对时间间隔 脉冲宽度 脉冲周期进行测量 |
| 光纤时间传递延迟补偿实验进展 会议论文 第二届中国卫星导航学术年会论文集, 中国上海, 2011 作者: 陈法喜; 梁双有; 赵侃; 李孝峰; 张首刚 Adobe PDF(57Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:164/0  |  提交时间:2012/10/19 光纤时间传输 延迟补偿 温度漂移 频率稳定度|abstract 其次 再次 本文介绍了国家授时中心光纤时间频率传递研究的新进展。近年来 进行了实际光纤链路7.2 Km传输延迟的补偿实验 在温度一2 0℃~+60℃变化情况下 国家授时中心在此方面 补偿精度为25.2ps 进行50km光纤时间延迟温度漂移实验 进行了多项实验 频率稳定度达到4.7 5×1 0~(-15)/10~4 s 补偿后150ns的漂移被消除 取得了很大的进展。首先 精度为0.3ns。 进行了实验室100km光纤闭环传输延迟的初步补偿实验 补偿后时延被完全消除 精度为0.2 7ns(1σ) |
| 基于VB的半导体激光器电流源高速采集系统设计 会议论文 第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集, 中国湖北武汉, 2009-08-15 作者: 刘丹丹; 阮军; 张首刚 Adobe PDF(162Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:107/0  |  提交时间:2012/10/19 外腔半导体激光器 Agilent34401a Vb Gpib Matlab|abstract|Matlab|abstract 为了方便地处理采集数据 采用agilent34401a万用表作为测量工具对外腔半导体激光器电流源噪声进行分析 通过与matlab的接口技术实现对数据的各种频域操作 在vb开发环境下 以此分析电流源噪声。实际应用表明 基于gpib通信接口进行相关数据采集并自动存储 该软件人机交互界面良好 实现对外腔半导体激光器电流源的高精度 操作简单 高速测量 实现了对电流源的高速 高精度测量和噪声分析。 |
| 半导体激光器电流源高速采集系统设计 会议论文 第十九届测控、计量、仪器仪表学术年会(MCMI’2009)论文集, 中国广西桂林, 2009 作者: 刘丹丹; 阮军; 张首刚 Adobe PDF(560Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:139/1  |  提交时间:2012/10/19 外腔半导体激光器 Agilent 34401a Vb Gpib Matlab|abstract|Matlab|abstract 为了方便的处理采集数据 采用agilent 34401a万用表作为测量工具对外腔半导体激光器电流源噪声进行分析 通过与matlab的接口技术实现对数据的各种频域操作 在vb开发环境下 以此分析电流源噪声。实际应用表明 基于gpib通信接口进行相关数据采集并自动存储 该软件人机交互界面良好 实现对外腔半导体激光器电流源的高精度 操作简单 高速测量 实现了对电流源的高速 高精度测量和噪声分析。 |
| 基于相干布居囚禁原理的新型原子钟 会议论文 , 中国广东广州, 2006 作者: 郭文阁; 张首刚; 姜海峰; 刘海峰 Adobe PDF(113Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:261/1  |  提交时间:2012/10/19 量子频标 相干布居囚禁 原子钟 激光稳频 87rb|abstract 近年来 基于相干布居囚禁原理的新型原子钟由于其优越的性能和潜在的军事和民用前景 受到了国内外频标界研究人员的广泛关注。在欧洲 依托于galileo计划 意大利国家电子研究所(Ien) 正在研制的cpt 87rb Maser(物理部分功耗约0.5 w) 近期已获得了秒稳8×10-13 10000秒的稳定度为 3×10-14的实验结果。而且还有很大的改进空间。国家授时中心量子频标研究团组瞄准这一国际前沿 开展了基于相干布居囚禁原理(Coherent Population Trapping)的新型原子钟——cpt 87rb Maser的研制工作。我们在λ-型三能级原子系统模型的基础上 采用半经典的密度矩阵方法分析了87rb气体的相干布居囚禁现象。数值模拟结果显示 当两束相干激光频率差等于87rb原子的两个基态超精细结构子能级频率差时 87rb气体具有荧光暗线和相干微波辐射的特性。它们可以作为相干布居囚禁原子频标的物理基础。利用荧光暗线可实现被动型相干布居囚禁原子频标 用相干微波可实现主动型相干布居囚禁原子频标。本文简要介绍了该原子钟的工作原理和国内外的研究现状 报道了实现主动型相干布居囚禁原子频标的设计框图及我们的研究进展。在目前报道的原子钟结构基础上 我们在研制新型cpt Maser 原子钟实验装置上进行了改进 其一 为提高原子钟的连续可靠性 我们开发全自动控制的 稳定可靠的小型半导体激光系统。该自动系统能够为钟频率伺服系统提供激光器运行状态信号 以便避免误控制和实时监控钟运行状态。其二 在频率合成链路方面 不同于传统原子钟在微波信号频率伺服控制处理方法 为减小钟物理部分的鉴频误差电信号对本地晶体振荡器频率稳定度的影响 我们采用数字频率补偿方法 而非象传统伺服锁频方法那样直接控制该晶振频率。该方法还可以避免因晶振老化引起的频率溢出调节范围而造成的失锁 也可使我们灵活的采用合理的数据处理方法和计算参数来充分利用本地晶体振荡器优良的短稳特性和提高原子钟长期稳定度。 |
| 一种简化的光频频率测量方法思考 会议论文 2005年全国时间频率学术交流会文集, 中国西安, 2005 作者: 靳冬; 周渭; 张首刚; 郭文阁; 姜海峰 Adobe PDF(554Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/1  |  提交时间:2012/10/19 飞秒光梳 光频测量 时间原理 原子频标|abstract 实现光频频率的绝对测量需要将其与微波频率通过一定的方法连接起来 传统的方法依赖于谐波光频链 系统复杂且昂贵。利用飞秒光梳测量光频 通过其一系列频率梳在光频信号和微波信号之间建立直接联系 使得光频测量的准确度和实用性取得重大突破。同时 在频率测量当中 利用互成倍数频率信号间的周期性相对关系 也可以利用相对低的参考频率实现大其105以上的较高频率测量。本文通过对飞秒光梳频率测量技术中的时间原理的讨论 探讨采用时间处理的方法实现大跨度频率比的高频测量 为今后超高频甚至光频的频率测量提供了一种新的思路。 |
| 铯原子钟的黑体辐射频移 会议论文 2005年全国时间频率学术交流会文集, 中国西安, 2005 作者: 张首刚; A.Clairon Adobe PDF(97Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:154/0  |  提交时间:2012/10/19 黑体 Bnm/syrte 61 |database Provider 8455 Avenue Del’observatoire 75014 Paris Cnki 直接测量 3274 频移 2032 限制因素 1598 周围环境 1560 热辐射 1515 电磁场 1393 理论值 1233 相互作用 1217 测量精度 1185|url Http //epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=zgtw200511001018&Dbname=cpfd2006|中国科学院国家授时中心|Dbname=cpfd2006|中国科学院国家授时中心 |
| 国家授时中心的卫星电视时间信号测量系统 会议论文 2005年全国时间频率学术交流会文集, 中国西安, 2005 作者: 梁双有 Adobe PDF(157Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:115/1  |  提交时间:2012/10/19 同步卫星 电视时间信号|abstract 我国在同步广播卫星的电视信号中 插入了标准时间 频率信号。由于这种直播电视卫星是静止轨道的同步卫星 所以覆盖面广 信号较强 便于接收[1]。因此 利用其进行时间比对已成为时间服务工作一个重要组成部分。中国科学院国家授时中心开展同步广播卫星电视比对工作已经20多年 用户可以在每月出版的《时间频率公报》上看到“卫星电视节目中秒信号的测量值”。在不作卫星轨道位置修正的情况下 定时精度可达到0.1μs。 |