量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体制造方法及图纸

技术编号:16348456 阅读:68 留言:0更新日期:2017-10-03 23:12
量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体。提供特性优异并能实现低高度化的小型的量子干涉装置,此外提供具有该量子干涉装置的原子振荡器、电子设备以及移动体。量子干涉装置具有:具有设置面的基体、密封有碱金属原子的原子室、射出激励所述碱金属原子的光的光源、检测透过所述原子室的所述光的光检测部、以及支承部件,所述支承部件将所述原子室、所述光源以及所述光检测部以在沿着所述设置面的方向上排列的状态一并支承于所述设置面。

【技术实现步骤摘要】
量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体
本专利技术涉及量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体。
技术介绍
作为长期具有高精度的振荡特性的振荡器,公知有基于铷、铯等碱金属的原子的能量转变来进行振荡的原子振荡器(例如参照专利文献1)。此外,利用量子干涉效应的原子振荡器比利用双共振现象的原子振荡器容易小型化,因此,近年来,被期待装配于各种设备。例如,专利文献1所述的原子振荡器具有使光源、光检测器件以及蒸气室(原子室)一体化的芯片级器件和用于悬架该芯片级器件的悬架装置。由此,通过使光源、光检测器件以及蒸气室一体化,能够实现原子振荡器的小型化。专利文献1:日本专利第4972550号说明书
技术实现思路
在原子振荡器中,为了得到良好的振荡特性,一般而言,在光源与原子室之间需要存在某种程度的距离。在专利文献1所述的原子振荡器中,沿高度方向并排地配置光源、光检测器件以及蒸气室。因此,专利文献1的原子钟系统存在难以实现低高度化的问题。本专利技术的目的在于提供特性优异并能实现低高度化的小型的量子干涉装置,此外提供具有该量子干涉装置的原子振荡器、电子设备以及移动体。通过下述的本专利技术来达成上述目的。本专利技术的量子干涉装置具有:基体,其具有设置面;原子室,其密封有碱金属原子;光源,其射出激励所述碱金属原子的光;光检测部,其检测透过所述原子室的所述光;以及支承部件,其将所述原子室、所述光源以及所述光检测部以在沿着所述设置面的方向上排列的状态一并支承于所述设置面。根据这样的量子干涉装置,由于支承部件将原子室、光源以及光检测部一并(一体地)支承于设置面,能够使它们一并收纳在一个小型的封装件内。并且,由于支承于支承部件的原子室、光源以及光检测部在沿着设置面的方向排列,因此,即使充分确保原子室与光源之间的必要距离,也能够实现量子干涉装置的低高度化。因此,能够提供特性(例如振荡特性,下同)优异并能实现低高度化的小型的量子干涉装置。本专利技术的量子干涉装置中优选为:具有固定所述原子室、所述光源以及所述光检测部的相对位置关系的固定部件,所述支承部件使用导热率比所述固定部件低的材料构成。由此,能够减少原子室、光源以及光检测部的相对位置关系偏移而振荡特性下降。此外,能够减少经过支承部件的、原子室、光源以及光检测部与基体之间的导热。此外,无论原子室、用于加热光源的加热器的数量、配置如何,利用固定部件的高导热性,能够使包括原子室以及光源的原子室单元内的温度分布均匀。本专利技术的量子干涉装置中优选为:所述固定部件使用金属材料构成。由此,能够使固定部件的机械强度以及导热率优异。本专利技术的量子干涉装置中优选为:所述支承部件使用树脂材料构成。由此,能够确保支承部件的必要的机械强度,并提高支承部件的热阻。本专利技术的量子干涉装置中优选为:具有加热器,所述加热器与所述原子室、所述光源以及所述光检测部一并支承于所述支承部件,对所述光源进行加热,所述加热器与所述光源之间的距离比所述加热器与所述原子室之间的距离小。由此,能够高精度地进行光源的温度控制。因此,能够减小来自光源的光伴随光源的温度变动的波长变动。本专利技术的量子干涉装置中优选为:所述原子室的与所述设置面相反一侧的端和所述设置面之间的距离比所述光源与所述光检测部之间的距离小。由此,相比于沿着与设置面垂直的方向排列原子室、光源以及光检测部的情况,能够实现量子干涉装置的低高度化。本专利技术的量子干涉装置中优选为:在沿所述原子室与所述光源排列的方向观察时,所述原子室的沿着所述设置面的方向上的长度比所述原子室的与所述设置面垂直的方向上的长度大。由此,能够确保从光源向原子室的光的必要照射面积,并实现原子室的低高度化。本专利技术的量子干涉装置中优选为:所述量子干涉装置具有封装件,该封装件具有收纳所述原子室、所述光源、所述光检测部以及所述支承部件的内部空间,所述内部空间的压力低于大气压,所述基体构成所述封装件的一部分。由此,能够减少包括原子室以及光源的原子室单元与封装件之间的导热。因此,能够使量子干涉装置的振荡特性优异,量子干涉装置实现低耗电。本专利技术的原子振荡器的特征在于具有本专利技术的量子干涉装置。由此,能够提供特性优异并能实现低高度化的小型的原子振荡器。本专利技术的电子设备的特征在于具有本专利技术的量子干涉装置。由此,能够提供具有特性优异并能实现低高度化的小型的量子干涉装置的电子设备。本专利技术的移动体的特征在于具有本专利技术的量子干涉装置。由此,能够提供具有特性优异并能实现低高度化的小型的量子干涉装置的移动体。附图说明图1是示出本专利技术第1实施方式的原子振荡器的剖视图。图2是示出图1所示的原子振荡器具有的封装部的概要结构的剖视图。图3是示出图2所示的封装部的内部结构的俯视图。图4是从光源侧观察图2所示的封装部具有的原子室的剖视图。图5是示出本专利技术第2实施方式的原子振荡器具有的封装部的概要结构的剖视图。图6是示出图5所示的封装部具有的支承部件的俯视图。图7是示出本专利技术第3实施方式的原子振荡器具有的封装部的概要结构的剖视图。图8是示出在利用GPS卫星的定位系统中使用本专利技术的原子振荡器的情况下的概要结构的图。图9是示出具有本专利技术的原子振荡器的移动体(汽车)的结构的立体图。标号说明1:原子振荡器;1A:原子振荡器;1B:原子振荡器;2:原子室单元;2B:原子室单元;3:封装件;4:支承部件;4A:支承部件;5:控制部;10:封装部;10A:封装部;10B:封装部;21:原子室;22:光源;23:光学系统;24:光检测部;25:加热器;26:温度传感器;27:线圈;27B:线圈;28:基板;29:连接部件;31:基体;32:盖体;33:外部端子;41:框体;42:片部件;43:片部件;44:脚部;45:梁部;46:板部;47:柱部;51:光源控制部;52:温度控制部;53:磁场控制部;100:定位系统;200:GPS卫星;211:主体部;212:透光部;213:透光部;214:贯通孔;231:遮光部件;232:光学部件;233:光学部件;300:基站装置;301:天线;302:接收装置;303:天线;304:发送装置;311:设置面;400:GPS接收装置;401:天线;402:卫星接收部;403:天线;404:基站接收部;421:梁部;431:梁部;441:贯通孔;461:贯通孔;1500:移动体;1501:车体;1502:车轮;H:高度;H1:高度;H2:高度;H3:高度;L:光;L1:距离;L2:距离;L3:长度;L4:长度;LL:光;S:内部空间;S1:内部空间;a:光轴;W1:宽度;W2:宽度;W3:宽度。具体实施方式下面,根据附图所示的优选实施方式,对本专利技术的量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体进行详细说明。1.原子振荡器首先,对本专利技术的原子振荡器(具有本专利技术的量子干涉装置的原子振荡器)进行说明。另外,下面说明将本专利技术的量子干涉装置应用于原子振荡器的例子,但本专利技术的量子干涉装置不限于此,除了原子振荡器,也能够适用于例如磁传感器、量子存储器等。<第1实施方式>图1是示出本专利技术第1实施方式的原子振荡器的剖视图。图1所示的原子振荡器1是利用量子干涉效应(CPT:CoherentPopulationTrapping)的原子振荡器,该量子干本文档来自技高网...
量子干涉装置、原子振荡器、电子设备以及移动体

【技术保护点】
一种量子干涉装置,其特征在于,所述量子干涉装置具有:基体,其具有设置面:原子室,其密封有碱金属原子;光源,其射出激励所述碱金属原子的光;光检测部,其检测透过所述原子室的所述光;以及支承部件,其将所述原子室、所述光源以及所述光检测部以在沿着所述设置面的方向上排列的状态一并支承于所述设置面。

【技术特征摘要】
2016.03.25 JP 2016-0613821.一种量子干涉装置,其特征在于,所述量子干涉装置具有:基体,其具有设置面:原子室,其密封有碱金属原子;光源,其射出激励所述碱金属原子的光;光检测部,其检测透过所述原子室的所述光;以及支承部件,其将所述原子室、所述光源以及所述光检测部以在沿着所述设置面的方向上排列的状态一并支承于所述设置面。2.根据权利要求1所述的量子干涉装置,其特征在于,所述量子干涉装置具有固定所述原子室、所述光源以及所述光检测部的相对位置关系的固定部件,所述支承部件使用导热率比所述固定部件低的材料构成。3.根据权利要求2所述的量子干涉装置,其特征在于,所述固定部件使用金属材料构成。4.根据权利要求2或3所述的量子干涉装置,其特征在于,所述支承部件使用树脂材料构成。5.根据权利要求1至3中的任意一项所述的量子干涉装置,其特征在于,所述量子干涉装置具有加热器,所述加热器与所述原子室、所述光源以及所述光检测部一并支承于所述支承部件,对所述光源进行加热,所述加...

【专利技术属性】
技术研发人员:牧义之
申请(专利权)人:精工爱普生株式会社
类型:发明
国别省市:日本,JP

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