一种基于平行板波导的超小型原子频标微波腔制造技术

技术编号:28629559 阅读:23 留言:0更新日期:2021-05-28 16:26
本发明专利技术公开了一种基于平行板波导的超小型原子频标微波腔,腔体一端开有矩形沉孔作为腔体内的空腔,空腔内设置有原子气室,腔体外壁设有线槽,C场线圈绕制在线槽中,第一平行板和第二平行板对称的固定于空腔相对的两个内侧面的侧壁上,腔体的侧面侧壁设置有探针安装孔,耦合探针伸进腔体内,靠近但不接触第二平行板的带状金属片。本发明专利技术加工难度小,易控制精度以保证一致性。存在两种微波磁场偏振方向平行度很高且非简并的微波场模式,一种为TEM模,该模式下微波磁场偏振方向与光轴垂直,另一种为TE模,该模式下微波磁场偏振方向与光轴平行。使得量子化轴可以垂直或平行于光轴,增加了微波腔结构设计的灵活性。

【技术实现步骤摘要】
一种基于平行板波导的超小型原子频标微波腔
本专利技术涉及到原子频标
,更具体涉及一种基于平行板波导的超小型原子频标微波腔,该微波腔结构简单、尺寸灵活,并具备两种激励原子发生钟跃迁的微波场模式,适用于超小型铷原子频标。
技术介绍
精准时间是数字通信的基石,高度精准的时间是数字通信带宽和速度的提升的基础。随着通信产业的高速发展,现代数字通信系统需要更加准确且稳定可靠的计时装置。原子频标是一种以原子能级间精确且稳定的跃迁频率为计时基准的计时装置,原子频标相关技术的飞速发展,使得原子频标作为一种更精准、稳定且可靠的时钟源,逐步取代了传统的石英晶振,广泛应用于数字通信领域。铷原子频标是利用光和微波同时与铷原子作用产生的双共振跃迁谱线作为鉴频信号实施微波频率稳频的一种原子频标。铷频标以其体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等特点,是目前应用最广泛的原子频标。铷原子频标由物理系统和电路系统两部分组成。物理用于产生原子鉴频信号,电路系统利用原子鉴频信号对压控晶振进行反馈控制。物理系统是铷频标的核心,其主要包括原子抽运光源、原子气室、微波谐振腔本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于平行板波导的超小型原子频标微波腔,包括腔体(1),其特征在于,腔体(1)一端开有矩形沉孔作为腔体(1)内的空腔,空腔内设置有原子气室(4),腔体(1)另一端开设有进光孔,空腔一端为开口端且作为腔体(1)的出光孔,空腔的另一端与进光孔连通,腔体(1)外壁设有线槽,C场线圈(9)绕制在线槽中,/n第一平行板(2)和第二平行板(3)对称的固定于空腔相对的两个内侧面的侧壁上,第一平行板(2)和第二平行板(3)均包括非金属基板和设置在非金属基板上的带状金属片,带状金属片朝向腔体(1)内的原子气室(4),/n腔体(1)的出光孔盖设有端盖(7),端盖(7)的内表面上固定有光电探测器(8),/n腔...

【技术特征摘要】
1.一种基于平行板波导的超小型原子频标微波腔,包括腔体(1),其特征在于,腔体(1)一端开有矩形沉孔作为腔体(1)内的空腔,空腔内设置有原子气室(4),腔体(1)另一端开设有进光孔,空腔一端为开口端且作为腔体(1)的出光孔,空腔的另一端与进光孔连通,腔体(1)外壁设有线槽,C场线圈(9)绕制在线槽中,
第一平行板(2)和第二平行板(3)对称的固定于空腔相对的两个内侧面的侧壁上,第一平行板(2)和第二平行板(3)均包括非金属基板和设置在非金属基板上的带状金属片,带状金属片朝向腔体(1)内的原子气室(4),
腔体(1)的出光孔盖设有端盖(7),端盖(7)的内表面上固定有光电探测器(8),
腔体(1)的侧面侧壁设置有探针安装孔,探针安装孔所在的腔体(1)的侧面侧壁与第一平行板(2)、第二平行板(3)所对应的腔体(1)的侧面侧壁不同,耦合探针(5)一端与腔体(1)的探针安装孔绝缘连接;耦合探针(5)另一端伸进腔体(1)内,靠近但不接触第二平行板(3)的带状金属片。


2.根据权利要求1所述的一种基于平行板波导的超小型原子频标微波腔,其特征在于,所述的非金属基板为三氧化二铝陶瓷板,带状金属片为...

【专利技术属性】
技术研发人员:王鹏飞王晨赵峰梅刚华
申请(专利权)人:中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
类型:发明
国别省市:湖北;42

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