在常规的被动型微波钟上,微波探测信号持续注入微波谐振腔,从而产生原子的纠偏信号。目前,国际上出现了新的微波注入方法- - 将微波以脉冲方式注入微波腔,从而模拟双相干微波腔,使原子产生Ramsey共振现象,这样可以极大地压缩原子共振线宽,目前该方面已经在铷钟上取得初步成功。本项目计划将该方法应用于被动型氢钟,通过该方法观测氢原子的Ramsey共振谱线,进而实现在氢原子Ramsey中心峰的频率锁定,从而压缩氢原子共振跃迁谱线,提高其频率稳定度指标。
在常规的被动型微波钟上,微波探测信号持续注入微波谐振腔,从而产生原子的纠偏信号。目前,国际上出现了新的微波注入方法——将微波以脉冲方式注入微波腔,从而模拟双相干微波腔,使原子产生Ramsey共振现象,这样可以极大地压缩原子共振线宽,目前该方面已经在铷钟上取得初步成功。.本项目将该方法应用于被动型氢钟,通过该方法观测到氢原子的Ramsey共振谱线,谱线宽度压缩至3Hz以下。并撰写了相关的研究文献并进行发表
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数据更新时间:2023-05-31
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