积分球与微波腔一体化装置的研制
本文选题:原子与分子物理学 + 激光冷却 ; 参考:《中国激光》2014年09期
【摘要】:首先对一体化的积分球微波腔进行了论证,然后进行了设计、仿真和加工实测。采用单端环耦合的方式进行微波激励,分别对从圆柱腔的端面及侧面耦合的方式进行了仿真,结果发现在圆柱腔侧面耦合能得到较好的场型分布。实现了通过微调耦合环的方式进行模式选择的新方法,这种方法简便易行,且能有效减小微波腔的体积。测试结果表明设计的微波腔体积小、结构稳定,能同时满足积分球冷却和微波腔的功能要求即实现了积分球与微波腔一体化的要求,更重要的是一体化结构不需要使用漫反射涂料,不会影响腔的模式及场型分布,有利于提高钟信号的信噪比和对比度。
[Abstract]:Firstly, the integrated sphere microwave cavity is demonstrated, and then the design, simulation and processing measurement are carried out. The microwave excitation is carried out by single end loop coupling. The end and side coupling modes of cylindrical cavity are simulated respectively. The results show that good field distribution can be obtained in the side coupling of cylindrical cavity. A new method of mode selection by fine-tuning coupling loop is implemented. This method is simple and convenient and can effectively reduce the volume of microwave cavity. The test results show that the designed microwave cavity is small in size, stable in structure, and can meet the functional requirements of the integrated sphere cooling and microwave cavity, that is, the integration of the integrated sphere and the microwave cavity is realized. What is more important is that the integrated structure does not need to use diffuse reflection coating and will not affect the mode and field distribution of the cavity. It is helpful to improve the signal to noise ratio and contrast of clock signal.
【作者单位】: 中国科学院上海光学精密机械研究所量子光学重点实验室;电子科技大学电子工程学院;
【基金】:国家自然科学基金(11034008) 国家863计划(2012AA120702)
【分类号】:O431.2;TM935.115
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