一种镱离子微波频标用镱炉系统
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118168331A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202311807695.X

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本说明书公开了一种镱离子微波频标用镱炉系统,涉及微波频标领域,用以解决现有技术中只能设定加热丝通电的恒定功率,不能实时监测温度并进行调控,以及改变原子束流方向的问题,该系统包括镱炉模块和调节模块,镱炉模块包括:炉体组件,其内放置金属源,加热组件,其用于加热炉体组件,并产生原子蒸气,原子蒸气通过准直管排出,准直管与炉体组件连接;测温组件,其用于测试炉体组件的温度,根据温度对加热组件的加热功率进行控制;调节模块用于改变镱炉模块倾斜方向。本发明中的镱炉测温组件对镱炉温度进行实时监测,反馈并调节加热丝加热功率,保持镱炉温度恒定,镱原子束流恒定,调节模块可对原子束流方向进行调节,确定最适原子出射角度。

    一种光抽运铯原子钟用荧光探测装置及方法

    公开(公告)号:CN118149965A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202311831025.1

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种荧光探测装置,属于荧光探测技术领域。该荧光探测装置包括:玻璃窗、窗框、光电管、底座和密封圈;玻璃窗与窗框之间真空密封连接,底座与玻璃窗之间设置密封圈,光电管设置在窗框内,并在底座上开设第一凹槽,用于匹配设置光电管,将荧光信号转换为电信号,光电管的导线穿过底座的通孔,输出电信号。本发明利用荧光探测装置与铯钟物理系统之间的真空密封连接可以对光抽运铯原子钟的荧光进行探测,从而大幅提升铯钟真空制备温度,同时保证光电管的荧光探测效率,进而大幅提升光抽运铯原子钟的指标。

    一种U形微波腔电学对称性检测装置

    公开(公告)号:CN114370813B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111631146.2

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种U形微波腔两臂电学对称性检测装置,该装置包括能够固定在U形微波腔两臂下端截止窗口上的底座及微波连接器,微波连接器一端是探针,另一端是微波接口,通过螺钉固定在底座上。将底座安装在U形微波腔对称的截止窗口上,利用微波线缆连接微波连接器至矢量网络分析仪,可测量微波连接器探针所在处的微波信号相位,从而可获得U形微波腔两臂电学对称性。

    电子倍增器的测试系统和测试方法

    公开(公告)号:CN112763826B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202011558296.0

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本申请涉及电子倍增器技术领域,公开一种电子倍增器的测试系统。该电子倍增器的测试系统包括真空腔室、电子测试工位、离子测试工位和可移动靶台,其中,真空腔室用于为测试提供真空环境;电子测试工位设置在所述真空腔室内;离子测试工位设置在所述真空腔室内;可移动靶台设置在所述真空腔室内,用于放置被测电子倍增器,可拖动所述被测电子倍增器在所述电子测试工位与所述离子测试工位之间移动。该电子倍增器的测试系统可在同一真空环境下提供电子源和离子源对被测电子倍增器进行测试,提高了测试效率。本公开实施例还提供了一种电子倍增器的测试方法。

    一种积分球冷原子钟装置及实现方法

    公开(公告)号:CN116774563A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310732093.6

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明实施例公开一种积分球冷原子钟装置及实现方法。在一具体实施方式中,该装置包括至下而上依次设置的真空室、多个机械开关和多个反射镜;其中所述真空室,用于当第一类光注入后,实现冷原子制备并得到多个激光冷却后的冷原子团;所述多个机械开关,用于当第二类光注入所述真空室时,通过关闭或打开所述多个机械开关实现制备或探测多个与微波相互作用的冷原子团;所述多个反射镜,用于对所述第二类光进行反射形成驻波。该实施方式不仅有效提高了积分球冷原子钟对本地振荡器的间歇性采样的占空比,解决了较低的占空比通过Dick效应对积分球冷原子钟频率稳定度的限制,而且该装置结构简单易实现,同时材料和加工成本低,方法合理易操作。

    一种微波原子钟用激光光筒校准装置及校准方法

    公开(公告)号:CN116626909A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310669247.1

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本说明书公开了一种微波原子钟用激光光筒校准装置及校准方法,包括:被校准激光光筒、校准光源、主基座、反射平晶、反射镜和光学平台。被校准激光光筒固定于主基座上,用于发射冷却激光光束以及进行该激光光束方向调节;校准光源固定设置于光学平台上,用于发射校准用激光光束以及进行该激光光束方向调节;主基座,其底部紧固在光学平台上,主基座设置有设定数量的螺纹孔,用于固定被校准激光光筒或反射平晶;反射平晶固定设置于主基座上;反射镜固定设置于光学平台上,用于方向精调。本发明可对被校准激光光筒所发射冷却激光光束方向进行精确校准,使其垂直于光筒基准面,为微波冷原子钟提供准直度高、方向性好的冷却激光,进而大幅提升微波冷原子钟的指标。

    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。

    一种用于蓝宝石频率源的控制装置

    公开(公告)号:CN112564702B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011539771.X

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于蓝宝石频率源的控制装置。该控制装置以工作在回音壁模式下的蓝宝石微波腔为基础,通过电学手段分离两个高Q值E模式及H模式振荡信号,H模式振荡信号作为主振荡信号,从E模式振荡信号中提取相位、幅度变化信息作为反馈控制信号,对主振荡信号进行稳定,无需额外的调制信号,从而获得极低杂散、高频率稳定度、低相位噪声的微波信号。本发明与国内外低温蓝宝石频率源中使用的电路装置相比,在能够保持高频率稳定度、低相位噪声的同时,具有杂散低的优点。

    具有减振功能的宽温范围铷钟快速温控装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112748655A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011484789.4

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开一种具有减振功能的宽温范围铷钟快速温控装置及使用方法,包括:减振支架,所述减振支架用于将装置整体固定在铷钟机箱底板上,在所述减振支架之上安装连接橡胶减振器,在所述橡胶减振器之上安装连接控温减振基板,在所述控温减振基板下表面安装薄膜加热器,所述控温减振基板的下方安装连接控温电路,在所述控温减振基板上表面安装连接散热器和铷钟;所述控温电路用于检测铷钟控温减振基板当前温度,并将控温减振基板温度与预先设定好的基板工作温度点进行比较。本发明的优点是:结构简单,装置同时具有防过热散热和减振功能,能够提高铷钟工作稳定性和环境适应能力。

    一种用于蓝宝石频率源的控制装置

    公开(公告)号:CN112564702A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011539771.X

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于蓝宝石频率源的控制装置。该控制装置以工作在回音壁模式下的蓝宝石微波腔为基础,通过电学手段分离两个高Q值E模式及H模式振荡信号,H模式振荡信号作为主振荡信号,从E模式振荡信号中提取相位、幅度变化信息作为反馈控制信号,对主振荡信号进行稳定,无需额外的调制信号,从而获得极低杂散、高频率稳定度、低相位噪声的微波信号。本发明与国内外低温蓝宝石频率源中使用的电路装置相比,在能够保持高频率稳定度、低相位噪声的同时,具有杂散低的优点。

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