В известных эталонах частоты с онтнчегким индикатором в виде колбы с нарами щелочных металлов в буферном газе обеснечепие стабильности номинала частоты затруднено тем, что ширина лннии радиочастотного перехода зависит от интенсивности онтическогс подсвета.
Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что зоны взаимодействия СВЧизлучения и оитического подсвета пространственно разделены и расположены п противоположных концах уномянутой колбы, имеюодей вытянутую, нанример гантельную, форму.
Прн соответствуюидел нодборе давления буферного газа время диффузии возбужденных атомов из зоны взаимодействия с СВЧизлучением оказывается меньше времени релаксации этих атомов и появляется возможность, не снижая эффективности индикации, устранить влияние оптического подсвета на номинал частоты.
На чертеже показана схема эталона частоты с предлагаемым оптическим иидикатором.
СВЧ-излучение в объемном резонаторе / возбуждает атомы щелочного элемента в затемненном расширении 2 гантельной колбы.
содержагцеп, кроме щелочного элемента, оуфериый газ. При давлешш буферного газа, нодобранного соответствующим образом, возбужденные атомы успевают диффундировать в расшнренпе колбы 5, где газоразрядной лампо:- 4 н линзо 5 создается оптически иодсвет, а индикация этого подсвета осун.ествляется фотоиндикатором б с коидеисорной
ЛНИЗО 7.
Предмет изобретет я
Оитнческ 1Й 1 ид катор эталона частот) в колбы с иара: 1 щелочн,х элементов в буфер 0л газе, от.тчающиися тем, что, с устра 1е1 ия ) на частоть онт ;ческого почсветп, зоны вза 1моде11ствия с СБЧ-1 злуче ем оит ческого нодсвета нростра Стве П о разделе ы расноложе 1 о1 в нрот воположпыл упомя1 уто1 колбы, которая удлинеииу о, нaпpи ep га тельиую, форму, а давления буфериого газа обеспечивает возбужде П1ых атомов в зону опт ческого г одсвета за , релаксац этих атомов.
UU
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АТОМНЫЙ ЭТАЛОН ЧАСТОТЫ | 1993 |
|
RU2115192C1 |
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА | 1993 |
|
RU2056669C1 |
Квантовый датчик и способы для измерения поперечной компоненты слабого магнитного поля (варианты) | 2020 |
|
RU2733701C1 |
Способ изготовления малогабаритных оптических резонансных ячеек с парами атомов щелочных металлов | 2024 |
|
RU2825555C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ В ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ | 1995 |
|
RU2082252C1 |
УСИЛЕНИЕ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЯМР) И МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (МРВ) В ПРИСУТСТВИИ ГИПЕРПОЛЯРИЗОВАННЫХ БЛАГОРОДНЫХ ГАЗОВ | 1997 |
|
RU2186405C2 |
АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ РТУТНЫЙ АНАЛИЗАТОР | 2008 |
|
RU2373522C1 |
СПОСОБ ПОИСКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПО СОБСТВЕННОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И МИКРОЛЕПТОННЫЙ ИНДИКАТОР | 1997 |
|
RU2113000C1 |
Квантовый магнитометр с оптической накачкой | 1972 |
|
SU446012A1 |
СПОСОБ ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКИ ЩЕЛОЧНЫХ АТОМОВВ ЛАЗЕРЕ | 1964 |
|
SU166938A1 |
Даты
1965-01-01—Публикация