用于氢原子频标用微波腔及降低微波腔温度系数的方法

    公开(公告)号:CN103515171A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210201651.8

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于氢原子频标用微波腔及降低微波腔温度系数的方法,该微波腔包括,叶片、支柱、腔体、腔盖,所述腔体的上下端分别设置有腔盖,所述腔体内设置有叶片,该叶片通过所述支柱与腔体连接。该微波腔由分体部分组合而成,加工简单,成本低,表面抛光精度高,能获得较高的Q值,同时兼具磁控管微波腔良好的力学稳定性和开槽腔的频率调谐方便等优点,比同等体积的磁控管微波腔的重量更小,无载Q值高约10%。

    一种可调制量子选态系统
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102610356A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210050608.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种可调制量子选态系统,该系统包括磁透镜(1)、波纹管(2)、调节螺杆(3)、准直器(4)、原子源(5)、真空管接口(6)、原子检测系统(7)、限流管(8)、第一支撑件(9)和第二支撑件(10)。本发明提供的可调制量子选态系统不需要破坏真空,也不需要重新准直,量子选态效率高,使用方便,可以在实验和工程上达到很好的效果。应用所述系统能够将氢原子的量子选态效率提高20%。

    一种氢原子频标真空维持装置

    公开(公告)号:CN110159508B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910470554.0

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明提供的一种氢原子频标的真空维持装置,一方面,装置的重量远低于溅射离子泵的重量,氢原子频标在工作过程中要源源不断的产生大量的氢气,传统氢原子频标采用溅射离子泵来吸收这些氢气,因为泵的体积和重量越大,吸收的氢气总量就越大,产品的使用寿命就越长,所以传统氢原子频标的溅射离子泵重达十几公斤以上,而吸气剂的吸氢容量很大,在吸收相同氢气的条件下,可以极大减轻重量,该新型装置的重量仅为2~3kg。另一方面,溅射离子泵是在高压,磁场的条件下工作,工作一段时间后会不定期出现打火现象,进而会影响整机的指标,本装置是通过物理吸附氢气的,没有电场和磁场的影响,所以能够平稳运行,没有类似打火现象,有利于整机指标的优化。

    一种冷原子重力仪及检测方法

    公开(公告)号:CN111897024A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010511642.3

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种冷原子重力仪及检测方法,涉及冷原子重力检测技术领域,以解决现有冷原子重力仪灵敏度难于提高的技术问题。方法包括:制备竖直向上运动的基态冷原子团;对基态冷原子团施加竖直向上的双光子受激拉曼脉冲,将基态冷原子团分为叠加态、速度不同的两个冷原子团,并分束在两条路径上运动;对两个冷原子团施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行反转,并转移动量;对内态发生反转的两个冷原子团进行囚禁,直至自由下落;对下降的两个冷原子团再次施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行叠加以及合束,使两个冷原子团发生干涉;对发生干涉的冷原子团的干涉条纹进行采集。

    一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置和真空密封方法

    公开(公告)号:CN110307334A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910588352.6

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置和真空密封方法,所述氢原子频标储存泡泡口真空密封装置包括套设在纵向管状的储存泡泡口上部外的铜螺母,储存泡泡口和铜螺母之间设置有纵向管状的胶层,铜螺母的下面依次设置有套设在储存泡泡口外的环形的波形弹垫、第一钛环、聚四氟乙烯环、第二钛环和铟丝圈,储存泡泡口的下端设置有环形的聚四氟乙烯帽,铜螺母下部外、及波形弹垫、第一钛环、聚四氟乙烯环、第二钛环、铟丝圈和聚四氟乙烯帽外均套设有纵向管状的钛联接件;其能避免氢原子频标在装配调试甚至后期使用过程中在泡口真空密封处发生微漏,提高密封可靠性,以保障氢原子频标能够长期可靠运行。

    一种镍提纯器和氢原子频标

    公开(公告)号:CN108771944A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810864355.3

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明公开一种镍提纯器和氢原子频标。该镍提纯器包括:石英管;位于所述石英管内的螺旋镍管;对称套设于所述石英管外的两段陶瓷管;所述两段陶瓷管之间相隔一段距离形成间隙;横跨所述间隙连接于两段陶瓷管相互靠近的一端外周的通氢转接头;所述通氢转接头上连接有通氢管道;分别对称连接于所述两段陶瓷管另一端的两个通氢头;以及分别对称连接于两个通氢头上的两个单向焊片。该镍提纯器采用轴对称结构设计,将原接地端通过两个陶瓷实现对两个电极的绝缘隔离,从根本上避免了镍提纯器加电控制氢流量时负端电流流经氢原子频标的物理部分,彻底解决了地电流可能导致氢原子频标磁敏感度性能下降的潜在问题,提高了氢原子频标整机性能的可靠性。

    用于氢原子频标用微波腔及降低微波腔温度系数的方法

    公开(公告)号:CN103515171B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201210201651.8

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于氢原子频标用微波腔及降低微波腔温度系数的方法,该微波腔包括,叶片、支柱、腔体、腔盖,所述腔体的上下端分别设置有腔盖,所述腔体内设置有叶片,该叶片通过所述支柱与腔体连接。该微波腔由分体部分组合而成,加工简单,成本低,表面抛光精度高,能获得较高的Q值,同时兼具磁控管微波腔良好的力学稳定性和开槽腔的频率调谐方便等优点,比同等体积的磁控管微波腔的重量更小,无载Q值高约10%。

    一种氢原子频标电离源天线装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112117521B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202010836435.5

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明提供一种氢原子频标电离源天线装置及其使用方法,所述天线装置包括:盘绕天线、振荡电路以及天线固定基座;所述盘绕天线包括螺旋部和与所述螺旋部暴露在外侧的一端连接的直线部,所述直线部与所述振荡电路耦接;所述天线固定基座与所述螺旋部至少接触设置,并且所述天线固定基座通过导热材料形成,本发明提供的天线装置,不仅能够在剧烈的振动环境下正常平稳运行,大大增强天线装置的抗震性,而且天线固定基座采用导热材料,将使用天线时产生的热量通过天线固定基座传递至壳体上,起到散热快、有效改善天线内部温度的作用,对提高氢原子频标适应环境能力作出突出的贡献,从而为氢原子频标高性能长寿命提供新的技术基础。

    一种超长自由演化时间冷原子频标装置及方法

    公开(公告)号:CN111900982B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010511324.7

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种超长自由演化时间冷原子频标装置及方法,涉及冷原子频标技术领域,以解决现有方式冷原子自由演化时间有限,限制冷原子频标稳定度指标差的问题。其中装置包括:冷原子制备装置制备具有竖直向上速度的高能态冷原子;冷原子跃迁组件将所述高能态冷原子跃迁为低能态冷原子,为所述低能态冷原子提供微波脉冲;光晶格组件对所述低能态冷原子进行囚禁,限制所述低能态冷原子的空间位移和扩散,直至所述低能态冷原子上升速度变为零;冷原子跃迁组件对自由下落进入的冷原子进行二次微波脉冲;信号收集器对制备的高能态冷原子的能态分布进行采集;对自由下落穿过所述冷原子跃迁组件的冷原子包含的微波频率信号进行采集。

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