一种以量子电压为参考的四通道噪声温度计

    公开(公告)号:CN103674315A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310745962.5

    申请日:2013-12-31

    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。

    一种基于量子霍尔电阻的量子电压噪声温度计

    公开(公告)号:CN118424491B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202410635754.8

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明公开一种基于量子霍尔电阻的量子电压噪声温度计,包括量子霍尔电阻、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;每路放大滤波电路包括依次电连接的前置放大器、第一低通滤波器、缓冲放大器和第二低通滤波器;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。本发明采用量子霍尔电阻作为电阻探测器,避免了其他电阻在低温强磁场环境下的阻值变化问题,可实现在宽强磁场范围和宽低温范围内原级温度测量。

    一种基于量子霍尔电阻的高温超导量子电压噪声温度计

    公开(公告)号:CN118424493B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202410635758.6

    申请日:2024-05-22

    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。

    量子电压合成用脉冲码型发生方法和脉冲码型发生器

    公开(公告)号:CN113726312B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202111057616.9

    申请日:2021-09-09

    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。

    一种量子电压合成系统用多通道补偿信号产生装置

    公开(公告)号:CN114997406B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202210672588.X

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本申请提供了一种量子电压合成系统用多通道补偿信号产生装置,其中,处理器用于接收上位机发送的待合成波形的波形信息,并从待合成波形的波形信息中提取直流信息、交流信息以及扫描信息,将直流信息发送至直流波形产生模块、将交流信息发送至交流波形产生模块、将扫描信息发送至扫描波形产生模块;直流波形产生模块用于根据直流信息产生直流电压波形;交流波形产生模块用于根据交流信息产生交流电压波形;扫描波形产生模块用于根据扫描信息产生扫描波形;加法器用于将直流电压波形、交流电压波形以及扫描波形进行波形叠加以产生目标合成波形。本装置可以有效降低量子电压合成系统中仪器的使用数量、降低成本、提高系统的集成度。

    一种双模式测温方法和系统
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118913468A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410967642.2

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本申请提供了一种双模式测温方法和系统,其中,该方法包括:利用原级噪声温度计测温模式原位校准次级电阻温度计测温模式的系数,相比于定期取回的校准方式,本实施例有利于提高对次级电阻温度计测温模式校准的便捷性和安全性。使用原级噪声温度计测温模式原位校准次级电阻温度计测温模式之后,再使用次级电阻温度计测温模式监测传感器测温电阻所处的环境温度。相比于直接使用原级噪声温度计测温模式,本实施例使用次级电阻温度计测温模式提高了测温效率。

    一种能够生成低相噪信号的自适应频率综合器及方法

    公开(公告)号:CN114050823B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202111350014.2

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请涉及频率综合器技术领域,具体提供一种能够生成低相噪信号的频率综合器及方法,恒温晶振生成微波信号经过频率分配器以产生主频信号和副频信号,主频信号与副频信号混频生成目标频率信号,从而能够避免引入不必要的频率,同时可以避免变频损耗,增大输出频率信号的功率;另外还通过PID控制单元调节目标频率信号的功率,进而通过调节调制器使其稳定在设定值,达到稳定调制器输出信号的效果,具有自适应特性,可应用于高性能相干布居囚禁原子钟。

    一种基于量子霍尔电阻的量子电压噪声温度计

    公开(公告)号:CN118424491A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410635754.8

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明公开一种基于量子霍尔电阻的量子电压噪声温度计,包括量子霍尔电阻、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;每路放大滤波电路包括依次电连接的前置放大器、第一低通滤波器、缓冲放大器和第二低通滤波器;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。本发明采用量子霍尔电阻作为电阻探测器,避免了其他电阻在低温强磁场环境下的阻值变化问题,可实现在宽强磁场范围和宽低温范围内原级温度测量。

    低频交流电压精密差分测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN116500331B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202310233022.1

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种低频交流电压精密差分测量系统及测量方法。该测量系统包括:参考电压信号发生模块,用于产生模拟参考电压信号;待测电压信号发生模块,用于产生模拟待测电压信号;采样模块,用于对参考电压信号进行采样,测得各台阶的电压,对模拟参考电压信号和模拟待测电压信号之间的电压差值信号进行采样,测得各台阶的电压差值。本发明通过使用现有的商用仪器作为参考电压信号发生模块、待测电压信号发生模块和采样模块,组成一个可以在常温环境下运行的测量系统,来代替基于可编程约瑟夫森电压标准的交流信号精密差分采样测量系统,可对校准源发出的交流信号实现ppm量级的测量,简化了实验条件及操作,同时降低了实验成本。

    一种能够生成低相噪信号的自适应频率综合器及方法

    公开(公告)号:CN114050823A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111350014.2

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请涉及频率综合器技术领域,具体提供一种能够生成低相噪信号的频率综合器及方法,恒温晶振生成微波信号经过频率分配器以产生主频信号和副频信号,主频信号与副频信号混频生成目标频率信号,从而能够避免引入不必要的频率,同时可以避免变频损耗,增大输出频率信号的功率;另外还通过PID控制单元调节目标频率信号的功率,进而通过调节调制器使其稳定在设定值,达到稳定调制器输出信号的效果,具有自适应特性,可应用于高性能相干布居囚禁原子钟。

Patent Agency Ranking