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氢原子钟束光学系统的微校准装置的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-30 10:25:17

本申请属于氢原子钟,具体涉及氢原子钟束光学系统的微校准装置。

背景技术:

1、在现有的氢原子有束光学系统中,无论是四级磁选态还是六级磁选态,由于机械加工的精度限制和装调工艺不可避免的系统误差,很难保证束光学系统的光学准直、束光学焦点与原子存储泡的泡口位置重合。在,并且在系统装配好的情况下,要维持高真空环境和物理特性条件下,很难实现对束光学系统进行进一步地精密调校。为了保证电离泡1出口、多孔准直器2、原子束源3、磁选态器4(四极或六极)、束光学聚焦点5和原子储存泡的泡口6等重合或位于同一条直线上,即保证其调校准直在同一束光学轴上。因此,如何保证原子储存泡的泡口6和束光学聚焦点5调校准直在同一束光学轴上并位置重合是关键,也是一直以来研究的重点。

技术实现思路

1、针对上述现有技术的缺点或不足,本申请要解决的技术问题是提供氢原子钟束光学系统的微校准装置。

2、为解决上述技术问题,本申请通过以下技术方案来实现:

3、本申请提出了氢原子钟束光学系统的微校准装置,包括:可伸缩波纹管以及安装在所述可伸缩波纹管外周的微校准机构,其中,所述可伸缩波纹管与氢原子钟的泡口颈部连通设置,所述微校准机构可拆卸地安装在所述可伸缩波纹管的外周。

4、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述微校准机构包括:安装架本体、调节板以及调节螺栓,其中,所述安装架本体可拆卸地安装在所述可伸缩波纹管的外周,所述调节螺栓安装在氢原子钟的外壳上;所述调节板的连接端与所述安装架本体连接,所述调节板的自由端具有调节孔,所述调节孔穿过所述调节螺栓设置并配合调节螺母将所述调节板的自由端与所述调节螺栓连接。

5、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述调节板的周向均匀布设有至少三个自由端,所述自由端为自由臂结构。

6、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述调节孔为腰型孔结构。

7、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述微校准机构还包括:用于显示所述调节板调节量的显示模组,所述显示模组安装在所述安装架本体上。

8、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述显示模组的设置数量与所述调节板的自由端的设置数量相同。

9、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述微校准机构按照竖直方向可拆卸地安装在所述可伸缩波纹管的外周。

10、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述可伸缩波纹管包括波纹管结构。

11、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述可伸缩波纹管为一体成型结构。

12、可选地,上述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其中,所述可伸缩波纹管由金属材料制成,一般为钛或钛合金。

13、与现有技术相比,本申请具有如下技术效果:

14、本申请通过配置微校准机构,可实现三维空间内束光学系统的光学中心的调节,从而保证光学聚焦点,并且上述设计结构简单、操作方便,不会破坏氢原子钟的原有物理环境和物理特性(如内外部真空、机械应力、微波腔品质因子等),具有灵活地可操作性和高可靠性,实用性和产业化更强。

技术特征:

1.氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,包括可伸缩波纹管以及安装在所述可伸缩波纹管外周的微校准机构,其中,所述可伸缩波纹管与氢原子钟的泡口颈部连通设置,所述微校准机构可拆卸地安装在所述可伸缩波纹管的外周。

2.根据权利要求1所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述微校准机构包括:安装架本体、调节板以及调节螺栓,其中,所述安装架本体可拆卸地安装在所述可伸缩波纹管的外周,所述调节螺栓安装在氢原子钟的外壳上;所述调节板的连接端与所述安装架本体连接,所述调节板的自由端具有调节孔,所述调节孔穿过所述调节螺栓设置并配合调节螺母将所述调节板的自由端与所述调节螺栓连接。

3.根据权利要求2所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述调节板的周向均匀布设有至少三个自由端,所述自由端为自由臂结构。精细调节更准,也更复杂。

4.根据权利要求2所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述调节孔为腰型孔结构。

5.根据权利要求2或3或4所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述微校准机构还包括:用于显示所述调节板调节量的显示模组,所述显示模组安装在所述安装架本体上。

6.根据权利要求5所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述显示模组的设置数量与所述调节板的自由端的设置数量相同。

7.根据权利要求1至4任一项所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述微校准机构按照竖直方向可拆卸地安装在所述可伸缩波纹管的外周。

8.根据权利要求1至4任一项所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述可伸缩波纹管包括波纹管结构。

9.根据权利要求1至4任一项所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述可伸缩波纹管为一体成型结构。

10.根据权利要求1至4任一项所述的氢原子钟束光学系统的微校准装置,其特征在于,所述可伸缩波纹管由金属材料制成。

技术总结本申请公开了氢原子钟束光学系统的微校准装置,包括:可伸缩波纹管以及安装在所述可伸缩波纹管外周的微校准机构,其中,所述可伸缩波纹管与氢原子钟的泡口颈部连通设置,所述微校准机构可拆卸地安装在所述可伸缩波纹管的外周。本申请通过配置微校准机构,可实现三维空间内束光学系统的光学中心的调节,从而保证光学聚焦点,并且上述设计结构简单、操作方便,不会破坏氢原子钟的原有物理环境和物理特性(如内外部真空、机械应力、微波腔品质因子等),具有灵活地可操作性和高可靠性,实用性和产业化更强。技术研发人员:刘善敏,高善杰,武晓云,王平受保护的技术使用者:上海光链电子科技有限公司技术研发日:技术公布日:2024/1/15

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