一种多温区蓝宝石微波源系统和控制方法

    公开(公告)号:CN107153436A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710214808.3

    申请日:2017-04-01

    CPC classification number: G05D23/24 G05B11/42 G05D23/303

    Abstract: 本申请公开了一种多温区蓝宝石微波源系统和控制方法,解决蓝宝石微波源具有一个温度控制的问题。系统包括低温装置、微波腔、热板、温度控制模块和频率计。微波腔与热板位于低温装置内部,其余部件位于低温装置外部。热板为多个,包含板状部件、加热丝和热敏电阻。微波腔为多个,每个微波腔至少与一个板状部件固定接触。温度控制模块,与热敏电阻和加热丝连接,用于控制微波腔的工作温度。频率计测量微波腔输出信号的频率。控制方法为:对每一微波腔,分别改变工作温度,测量频率,计算频率的差值;查找温度拐点;保持微波腔的工作温度处于所述温度拐点。本发明实现每个微波腔都在温度拐点,输出高指标微波信号。

    一种基于蓝宝石滤波器的微波振荡器

    公开(公告)号:CN104934840A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510357609.9

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开一种基于蓝宝石滤波器的微波振荡器,包括:激光器1,用于输出光载波信号;电光调制器2,用于对所述光载波信号进行调制;光纤时延器3,用于调整光路之间的相位;蓝宝石滤波器4,用于对光信号和电信号的滤波;光放大器5,用于对经所述蓝宝石滤波器滤波后的光信号的进行放大;光探测器6,用于对放大后的光信号转换成电信号;微波放大器7,用于放大蓝宝石滤波器滤波后的电信号,使微波振荡器的增益大于振荡阀值;微波功率耦合器8,用于微波信号的输出。本发明是一种基于兼具光和电滤波器的光电振荡器,具有结构紧凑、成本低、中远端相噪低的优点。

    一种可调谐毫米波发生器
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119966405A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411967843.9

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本说明书公开了一种可调谐毫米波发生器,涉及微波技术处理领域,用以解决利用频率合成及倍频技术得到的毫米波信号,其相位噪声性能均会发生恶化的问题。本发明包括:倍频及功分模块的输入端、第一输出端、第二输出端、第三输出端分别连接晶体振荡器第一输出端、第一锁相环的第一输入端、第二锁相环的第一输入端、第三锁相环的第一输入端;第一锁相环的第二输入端连接光生微波装置的第一输出端;第一锁相环的输出端连接晶体振荡器的输入端;第二锁相环的第二输入端连接第二混频器的输出端,第二锁相环的输出端连接耿式振荡器的输入端。本发明在光生微波的基础上,产生X波段信号,实现频率扩展,产生的毫米波信号频率可调谐、相位噪声性能优异。

    一种高Q值频率可调谐蓝宝石微波腔

    公开(公告)号:CN119966375A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411968203.X

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种高Q值频率可调谐蓝宝石微波腔,所述微波腔包括金属屏蔽腔、蓝宝石晶体、蓝宝石晶体固定螺钉、蓝宝石晶体固定螺栓、耦合装置、介质晶体、介质晶体固定螺钉、介质晶体固定螺栓,其中:金属屏蔽腔由铜、铝等金属制成,蓝宝石晶体通过蓝宝石晶体固定螺钉及蓝宝石晶体固定螺固定在金属屏蔽腔的一侧端盖上,耦合装置包括耦合探针或耦合环,固定在金属屏蔽腔的侧壁及端盖上,用于微波能量的输入输出耦合,介质晶体通过固定螺钉、固定螺栓固定在金属屏蔽腔的另一侧端盖上,其入腔深度可调,通过固定螺栓紧固。本发明的高Q值频率可调谐蓝宝石微波腔在实现微波腔体频率调谐的同时,能够保持并优化微波腔体Q值。

    时间频率传递设备
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119727993A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411911002.6

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种时间频率传递设备,包括:频率分配放大器、第一时间间隔计数器、第二时间间隔计数器、第一激光器、第二激光器、第一光电调制器、第二光电调制器、第一时延控制器、第二时延控制器、波分复用器、隔离器、第一光探测整形模块、第二光探测整形模块、第三光探测整形模块、第四光探测整形模块、第一光环行器、第二光环行器、光耦合器、第一解波分复用器、第二解波分复用器、光放大器、第一时延计算控制模块、第二时延计算控制模块以及光纤。该设备利用1PPs产生的时延差进行大范围粗略控制,利用10MHz信号产生的时延差进行精细控制,实现了时间信号和频率信号的同时高精度传输。

    一种宽带隔离分配放大器装置和方法

    公开(公告)号:CN118677377A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410701274.7

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本申请公开了一种宽带隔离分配放大器装置和方法,解决了现有技术晶体三极管的运算放大器阻抗匹配导致谐波失真的问题。宽带隔离分配放大器装置,包含顺序连接的接收模块、隔离模块。频率源经过接收模块、隔离模块后形成输出信号。所述接收模块,用于接收频率源后发送信号至隔离模块。所述隔离模块包含顺序连接的第一三极管、第一变压器和第二三极管。所述第一三极管和所述第二三极管,用于放大信号。所述第一变压器,调节第一三极管和第二三极管之间的阻抗匹配。本申请通过优化电路形式和结构设计,极大提高装置的隔离度、频率范围、相位噪声和附加频率稳定度等指标。

    一种原子弛豫时间测试方法和装置

    公开(公告)号:CN117630770A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311370288.7

    申请日:2023-10-20

    Inventor: 朱玺 黄凯

    Abstract: 本申请公开了一种原子弛豫时间测试装置,包括激光单元、分束器、光开关、原子气室、第二探测器、采集单元;激光单元输出激光经过分束器分为泵浦光和探测光,探测光注入所述原子气室,泵浦光通过所述光开关注入所述原子气室;所述第二探测器用于接收经原子气室透射的探测光;所述采集单元,用于采集第二探测器接收的光强度,根据光强衰减数据得到弛豫时间。本申请还公开了使用所述测试装置进行原子弛豫时间测试的方法。本申请的技术方案解决原子磁强计不便于测试原子自旋弛豫时间的问题。

    一种原子钟用恒温箱和使用方法

    公开(公告)号:CN113157016A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110307043.4

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种原子钟用恒温箱和使用方法,所述恒温箱包括:循环泵、第一到第N制冷组件、第一到第六电控分流阀、箱体、隔热层、第一到第六热板、第一到第十二液冷管路、第一到第M温度传感器和控制系统;所述原子钟用恒温箱能够提供稳定的温度环境,并具有极高的控温精度以及极短的温度变化响应时间,能够容纳目前国内外市场上所有的氢钟和铯钟,减小外界温度变化对原子钟的影响,充分发挥原子钟的优良性能。

    一种数字伺服装置和使用方法

    公开(公告)号:CN110989325A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911216194.8

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种数字伺服装置和使用方法,解决现有装置和方法无法自动调节铯原子钟长期稳定度指标、改善使用寿命的问题。所述装置,用于铯原子钟,铯束管输出的误差信号,通过低噪声放大器、模拟数字转换器传输至所述微控制器;所述微控制器,用于向所述数字模拟转换器输出频率调节信号、C场调节信号、微波功率调节信号、电子倍压器调节信号;所述数字模拟转换器,用于接收所述调节信号,转换为数字信号后给铯原子钟的晶振;所述数字频率合成器,用于接收所述微控制器输出的时钟信号,输出基准频率信号,所述输出基准频率信号用于生成所述铯束管的激励信号。所述方法用于所述装置。本发明可提高铯原子钟长期使用性指标、延长使用寿命。

    一种耦合系数调节蓝宝石微波源和调节方法

    公开(公告)号:CN106998205B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710214810.0

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本申请公开了一种耦合系数调节蓝宝石微波源和调节方法。蓝宝石微波源包括带耦合孔的微波腔、步进电机、活动探头、步进控制模块和Q值监控模块。步进电机、探头、微波腔位于低温装置内部;其余组合位于低温装置外。步进控制模块,通过控制线缆与电机连接,用于控制电机的步进方向。Q值监测模块,通过监测线缆与探头连接,用于监测微波腔的Q值。方法步骤为:分别安装两个探头;微波腔处于预定的低温区后,单向移动活动探头,监测Q值。根据Q值的变化,将探头移动到Q值最大点位置。本发明微波源能够在低温下直接调节微波腔的耦合系数,解决了目前耦合系数调节需要在常温低温切换的问题。

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