有效
量子绝对重力仪及其探头
杨秋海、郭彬、罗顺烨、周顺、吴彬、程冰
杭州微伽量子科技有限公司
杨
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郭
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罗
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周
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摘要
本发明公开了一种量子绝对重力仪及其探头,所述探头包括测量部分及支撑架;所述测量部分包括用于捕获原子并为其提供自由落体空间的超高真空单元,该超高真空单元外围配置有与所述激光系统联结并引导产生多个激光束的光路结构及与该光路结构配合以产生冷却、捕获原子的三维磁光阱的磁场单元;超高真空单元的顶部、侧壁及底部均限定有用于注入绝对重力测量所必须的激光束的光学窗口;所述支撑架限定有间隔设置的上、中、下支撑部件,所述光路结构分布于上、中、下支撑部件上,所述磁场单元配置于中支撑部件上,上、中、下支撑部件上均形成有贯通孔。本发明具有相对轻巧、结构紧凑,具有可移动的产品化特点。
1.一种量子绝对重力仪探头,其特征在于,包括测量部分及支撑架(2);所述测量部分设置于支撑架(2)上;所述测量部分包括用于捕获原子并为其提供自由落体空间的超高真空单元(1),该超高真空单元(1)外围配置有与所述量子绝对重力仪的激光系统联结并引导产生多个激光束的光路结构及与该光路结构配合以产生冷却、捕获原子的三维磁光阱的磁场单元;其中,超高真空单元(1)的顶部、侧壁及底部均限定有用于注入绝对重力测量所必须的激光束的光学窗口;所述超高真空单元(1)包括一体成型的钛合金腔体(11)、与该钛合金腔体(11)顶部相连通的真空管道(12)及与该真空管道(12)相连通的抽真空装置(13),所述钛合金腔体(11)为长方体,其内自上而下分别配置为三维磁光阱区、干涉区及探测区,所述钛合金腔体(11)的上、下端开口,且其各侧面均限定有上、下两个光学窗口,其中,上部的第一光学窗口(111)正对三维磁光阱区,下部的第二光学窗口(112)正对探测区,钛合金腔体(11)的上端开口通过连接部件与真空管道(12)连接,钛合金腔体(11)的下端开口处配置第三光学窗口(113);所述支撑架(2)限定有间隔设置的上、中、下支撑部件,相邻支撑部件之间通过支撑杆(24)连接,所述光路结构布设于上、中、下支撑部件上,所述磁场单元配置于中支撑部件上,其中,上、中、下支撑部件上均形成有贯通孔,中支撑部件上的贯通孔用于嵌设超高真空单元(1),上支撑部件上的贯通孔用于避让自上支撑部件的光学结构部分发出的进入超高真空单元(1)顶部的激光束;所述光路结构包括用于实现三维磁光阱的三束冷却光束的第一光路结构;所述第一光路结构包括第一准直装置(3119)及与该第一准直装置(3119)联结的光学组件,所述光学组件用于将第一准直装置(3119)发出的激光束分为两束对射的关于垂直方向倾斜45°的第一冷却光束(3116,3117)和一束对射的沿水平方向注入并与两第一冷却光束(3116,3117)垂直交汇的第二冷却光束(3118);所述光学组件包括至少设置于上支撑部件与中支撑部件之间的三个基准平面上的多个光学部件,其中,第一基准平面高于三维磁光阱中心,第二基准平面与三维磁光阱中心等高,第三基准平面低于三维磁光阱中心。
2.根据权利要求1所述的一种量子绝对重力仪探头,其特征在于,所述钛合金腔体(11)相邻侧面上的各第一光学窗口(111)及各第二光学窗口(112)均对应等高设置,且第一光学窗口(111)的底部高于中支撑部件,第二光学窗口(112)的顶部低于中支撑部件。
3.根据权利要求2所述的一种量子绝对重力仪探头,其特征在于,所述第一光学窗口(111)的长度不小于其宽度,三维磁光阱的入射激光束自该第一光学窗口(111)注入并汇聚于钛合金腔体(11)内;其中一对相对的第一光学窗口(111)用于供两束对射的第一冷却光束(3116,3117)交叉注入钛合金腔体(11),同时,该第一光学窗口(111)之一还用于供吹送激光束注入;另一对相对的第一光学窗口(111)用于供沿水平方向垂直于两个第一冷却光束(3116,3117)的第二冷却光束(3118)注入。
4.根据权利要求1所述的一种量子绝对重力仪探头,其特征在于,所述第二光学窗口(112)的长度不小于其宽度,其中一对相对的第二光学窗口(112)用于供探测原子的探测激光束注入。
5.根据权利要求1所述的一种量子绝对重力仪探头,其特征在于,所述超高真空单元(1)顶部的第四光学窗口(114)与钛合金腔体(11)底部的第三光学窗口(113)正对,第四光学窗口(114)用于供拉曼激光束进入超高真空单元(1),该拉曼激光束经第三光学窗口(113)下方的拉曼光反射装置(3202)反射后返回至钛合金腔体(11)内形成干涉激光束。
6.根据权利要求1所述的一种量子绝对重力仪探头,其特征在于,所述光学组件包括第一分光装置(3101)、第二分光装置(3102)、第一反射部件(3103)、第四反射部件(3106)、第五反射部件(3107)、第六反射部件(3108)、第八反射部件(3110)及第九反射部件(3111);其中,第一反射部件(3103)和/或第四反射部件(3106)的作用面设置于第一基准平面上,第八反射部件(3110)及第九反射部件(3111)的作用面设置于第二基准平面上,第五反射部件(3107)和/或第六反射部件(3108)的作用面设置于第三基准平面上;且第一反射部件(3103)、第四反射部件(3106)、第五反射部件(3107)、第六反射部件(3108)、第八反射部件(3110)及第九反射部件(3111)的作用面均正对三维磁光阱的中心;且第一反射部件(3103)与第六反射部件(3108)位于三维磁光阱中心的一侧,第四反射部件(3106)及第五反射部件(3107)设置于三维磁光阱中心的另一侧;且第五反射部件(3107)、第六反射部件(3108)及第九反射部件(3111)的作用面与三维磁光阱中心之间均设置有用于改变光束相位从而使对射的光束相互反相的相位调整部件;所述第一分光装置(3101)与第一准直装置(3119)联结,用于将第一准直装置(3119)发出的激光束分为传播方向相互垂直的第一次级光束和第二次级光束,其中,所述第一次级光束直接或间接地入射至第二分光装置(3102),第二次级光束直接或间接地入射至第一反射部件(3103)的作用面上,所述第二次级光束被第一反射部件(3103)反射后沿斜向下45°方向传播并顺次贯穿三维磁光阱中心及相应的相位调整部件后垂直地入射至第五反射部件(3107)的作用面上,所述第五反射部件(3107)将第二次级光束反射回原路从而形成一束与垂直方向呈45°对射的第一冷却光束(3116);所述第一次级光束被第二分光装置(3102)分为传播方向相互垂直的第三次级光束和第四次级光束,所述第三次级光束直接或间接地入射至第四反射部件(3106)的作用面上,该第三次级光束被第四反射部件(3106)反射后沿斜向下45°方向传播并贯穿三维磁光阱中心及相应的相位调整部件后垂直地入射至第六反射部件(3108)的作用面上,所述第六反射部件(3108)将第三次级光束反射回原路从而形成另一束与垂直方向呈45°对射的第一冷却光束(3117);所述第四次级光束直接或间接地入射至第八反射部件(3110)的作用面上,并被第八反射部件(3110)反射后沿垂直于两冷却光束的水平方向贯穿三维磁光阱中心及相应的相位调整部件后垂直地入射至第九反射部件(3111)的作用面上,所述第九反射部件(3111)将第四次级光束反射回原路从而形成沿水平方向对射的第二冷却光束(3118)。
7.根据权利要求6所述的一种量子绝对重力仪探头,其特征在于,所述第一光路结构还包括第二反射部件(3104)、第三反射部件(3105)及第七反射部件(3109);其中,所述第二反射部件(3104)及第三反射部件(3105)设置于第三次级光束的传播路径上,用于改变第三次级光束的传播方向,使其在避让三维磁光阱的同时,传播至三维磁光阱的对侧;所述第七反射部件(3109)设置于第四次级光束的传播路径上,用于直接或间接地将该第四次级光束反射至第八反射部件(3110)上。
8.一种量子绝对重力仪,其特征在于,包括通过电线和/或光纤相互连接的控制系统、激光系统和探头;所述控制系统,包括控制器及与其连接的能够在需要时消除对应激光束的多个机械快门;所述激光系统,用于提供激光光源,该激光光源用于产生用以辅助冷却、捕获、吹送、干涉和探测原子的多个激光束;所述探头为权利要求1-7中任一项所述的探头。



