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公开(公告)号:CN110567606A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910878742.7
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01K7/30
Abstract: 本申请公开一种噪声温度计及测量温度的方法,属于温度测量技术领域。该噪声温度计包括:参考电压噪声源、内阻、传感器电阻、第一调理电路、第二调理电路和处理器;参考电压噪声源的正极通过内阻与传感器电阻的第一端连接,参考电压噪声源的负极与传感器电阻的第二端连接,第一端还分别与第一调理电路的第一输入端、第二调理电路的第一输入端连接,第二端还分别与第一调理电路的第二输入端、第二调理电路的第二输入端连接,第一调理电路的输出端以及第二调理电路的输出端均与处理器连接。该噪声温度计不需要切换开关,就实现了参考电压噪声与待测热噪声的同时测量,从而缩短测量时间。
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公开(公告)号:CN104639119A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410820318.4
申请日:2014-12-24
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: H03K5/01
Abstract: 本发明涉及一种交流量子电压波形合成方法,该方法包括:通过对待合成波形进行Δ-∑调制后的结果重新编码,使得对应高速数字代码中不包含待合成波形低频分量,利用双极性脉冲发生器输出该数字代码,驱动约瑟夫森结阵输出对应正向脉冲的量子电压脉冲,从而合成交流量子电压信号。脉冲发生器输出的双极性脉冲,正向脉冲与负向脉冲对低频分量贡献相互抵消,正向脉冲驱动约瑟夫森结阵工作在第一量子电压台阶,负向脉冲驱动约瑟夫森结阵在第零量子电压台阶。该交流量子电压波形合成方法可以大幅度简化交流量子电压波形合成系统,同时能够有效降低约瑟夫森结阵自身电感带来的感应电压误差,提高合成量子电压信号的准确度。
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公开(公告)号:CN114138052B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111468243.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国计量科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F1/02
Abstract: 本发明公开了基于非线性失真抵消的双通道信号源及波形合成方法,所述信号源包括控制单元、第一信号合成通道和第二信号合成通道,第一和第二信号合成通道分别包括基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路,所述基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路分别由顺序连接的数字信号接收处理电路、隔离电路、数模转换电路、低通滤波电路组成,基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路的输出经一个加法器合成形成通道信号源输出;在信号源输出连接一个频谱分析仪,频谱分析仪通过控制单元监测控制信号源输出信号。本发明利用非线性失真分量合成电路抵消掉基频分量合成电路中携带的二次和三次非线性失真,具有谐波失真低、频谱纯净的优点。
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公开(公告)号:CN118424493A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410635758.6
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开一种基于量子霍尔电阻的高温超导量子电压噪声温度计,包括量子霍尔电阻、高温超导量子电压赝噪声源、开关转换电路、两路放大滤波电路、数据采集处理电路;开关转换电路的输入端分别与量子霍尔电阻、高温超导量子电压赝噪声源的输出端电连接,输出端依次与放大滤波电路、数据采集处理电路电连接;数据采集处理电路包括两个模数转换器和数据处理电路,每个模数转换器的输入端与一路放大滤波电路输出端电连接。本发明采用基于脉冲驱动的高温超导约瑟夫森阵列的高温超导量子电压噪声源器件作为参考噪声源,可工作在液氮温区,制冷成本低,体积小,并采用量子霍尔电阻作为电阻探测器,可实现低温强磁场环境下的温度原位校准。
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公开(公告)号:CN118424492A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410635757.1
申请日:2024-05-22
Abstract: 本发明公开石墨烯氯氧铬异质结量子霍尔电阻的量子电压噪声温度计,包括异质结量子霍尔电阻、量子电压赝噪声源、开关转换电路、两路放大滤波电路、数据采集处理电路;开关转换电路的输入端分别与异质结量子霍尔电阻、量子电压赝噪声源的输出端电连接,输出端依次与放大滤波电路、数据采集处理电路电连接;数据采集处理电路包括两个模数转换器和数据处理电路,每个模数转换器的输入端与一路放大滤波电路输出端电连接,输出端与数据处理电路电连接。本发明采用大面积石墨烯/一氧一氯化铬异质结量子霍尔电阻作为电阻探测器,横向电导量子化可以在很小的磁场下发生,可实现在宽强磁场范围和宽低温范围内原级温度测量。
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公开(公告)号:CN111900956B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010798064.6
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本申请提供了一种基于脉冲驱动型交流量子电压源的功率产生装置,所述装置包括:波形发生器、脉冲驱动型交流量子电压源、电压放大器、跨导放大器、光电隔离器和处理器。脉冲驱动型交流量子电压源负责产生包括预设数量频谱分量的量子准确电压信号。电压放大器和跨导放大器分别负责将脉冲驱动型交流量子电压源产生的电压信号转换为功率源输出端的电压信号和电流信号。波形发生器负责调节两台脉冲驱动型交流量子电压源之间的相对相位。与现有技术中基于数模转换器或振荡器或可编程型交流量子电压源建立的功率源相比,本申请中基于脉冲驱动型交流量子电压源建立的功率源具有稳定性好、频带宽、谐波失真小、背景噪声低的优点。
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公开(公告)号:CN115963317A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211736968.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国计量科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R23/20
Abstract: 本发明公开了一种放大器双频激励非线性失真分量的测量方法,包括双频激励信号源、放大器和频谱分析仪,所述双频激励信号源为双通道双频激励信号源,双频激励信号源的第一通道输出端连接放大器的输入端,放大器的输出端的与双频激励信号源的第二通道输出端串联后连接至频谱分析仪的测量端;本发明通过采用双通道串联抵消的方式,使频谱分析仪测量到放大器输出端不包含双频激励的残余非线性失真分量;并且,抵消方式有效地减小了进入频谱分析仪的信号幅度,从而使得频谱分析仪产生的非线性失真可以忽略。
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公开(公告)号:CN114138052A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111468243.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国计量科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F1/02
Abstract: 本发明公开了基于非线性失真抵消的双通道信号源及波形合成方法,所述信号源包括控制单元、第一信号合成通道和第二信号合成通道,第一和第二信号合成通道分别包括基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路,所述基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路分别由顺序连接的数字信号接收处理电路、隔离电路、数模转换电路、低通滤波电路组成,基频分量合成电路和非线性失真分量合成电路的输出经一个加法器合成形成通道信号源输出;在信号源输出连接一个频谱分析仪,频谱分析仪通过控制单元监测控制信号源输出信号。本发明利用非线性失真分量合成电路抵消掉基频分量合成电路中携带的二次和三次非线性失真,具有谐波失真低、频谱纯净的优点。
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公开(公告)号:CN113726312A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111057616.9
申请日:2021-09-09
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: H03K5/131
Abstract: 本申请提供了量子电压合成用脉冲码型发生方法和脉冲码型发生器,所述脉冲码型发生方法包括:对三电平波形信息和五电平波形信息进行编码,得到初始三电平基础编码信息和初始五电平基础编码信息;基于地址索引值读取初始三电平基础编码信息和/或初始五电平基础编码信息,得到第一目标基础编码信息和第二目标基础编码信息;基于目标编码规则进行编码,得到第一N比特编码信息和第二N比特编码信息,对第一N比特编码信息和第二N比特编码信息进行数模转换,得到第一脉冲信号和第二脉冲信号。相比于现有技术,所述发生方法和发生器具有电平数多、存储空间小、输出脉冲幅度便于调节、相位任意可调的优点。
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公开(公告)号:CN103674315B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201310745962.5
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01K7/30
Abstract: 本发明涉及一种以量子电压为参考的四通道噪声温度计,其包括:待测噪声源,参考量子电压赝噪声源,与所述待测噪声源和参考量子电压赝噪声源连接的开关转换电路,其特征在于:与所述开关连接电路相连接的四路放大滤波电路,该四路放大滤波电路与数据采集和处理部分的四路采集通道相对应连接。该四通道噪声温度计可以有效地减少测量所需积分时间,降低系统偏差,将在热力学温度和玻尔兹曼常数测量研究中发挥巨大作用。
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