具有力学性能的非晶态吸氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102383068A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110300776.1

    申请日:2011-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种具有力学性能的非晶态吸氢合金及其制备方法,其化学通式为(ZrTi)0.5(Ni0.6Cr0.1Mx)2.3~3,式中:M是Co、Cr、Mn、V、Fe、Dy、Er中的一种或两种以上,0.1≤x≤0.3。该方法采用如下步骤:配料:按照化学式(ZrTi)0.5(Ni0.6Cr0.1Mx)2.3~3中的成分的重量百分比。熔炼:采用真空电弧或真空感应熔炼在氩气保护下熔炼均匀并快速冷却制成晶态合金铸锭。甩带:将铸锭破碎成小块体,将小块体放入外径14mm,内径11mm的底部带小孔的石英管中,在真空甩带炉中甩带,转速为30~45m/s以获得非晶态的吸氢合金。这中非晶合金具有活化温度低(≤200℃),室温下就可以吸氢,并且吸氢后不粉化的特点,特别适用不易于更换合金的吸氢装置中。

    氢原子钟用变容调谐装置

    公开(公告)号:CN106067816A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610398877.X

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: H03L7/26

    Abstract: 本发明提供一种氢原子钟用变容调谐装置,包括:一套筒,套筒内部形成一安装空间,套筒接地;一内轴,内轴设置于安装空间内,内轴的两端分别设置有一第一连接端和一第二连接端,第二连接端连接一电压输入端;至少一绝缘环,绝缘环设置于套筒与内轴之间;一PCB板,PCB板连接于第一连接端,PCB板用于调节微波腔的谐振频率;一耦合天线,耦合天线的一端连接于套筒,耦合天线的另一端连接所述PCB板。本发明的氢原子钟用变容调谐装置,在保证滤波效率的基础上,简化了氢原子钟用变容调谐装置的滤波结构,使其安装结构得以简化,同时提高了滤波结构的强度,并能提高腔频的调节范围,具有结构简单、强度高、调节范围大和适用性强的优点。

    一种磁屏蔽系统以及提高原子频标磁屏蔽性能的方法

    公开(公告)号:CN103429062B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201210160803.4

    申请日:2012-05-17

    Abstract: 本发明提供了一种磁屏蔽系统以及提高原子频标磁屏蔽性能的方法。该系统包括原子储存泡;容置所述原子储存泡的由微波腔上盖、微波腔筒和微波腔下盖首尾相连围成的微波腔;围绕所述微波腔的外壁设置的工作磁场线圈;还包括:由内向外以嵌套式结构彼此间隔开设置的经过真空高温热处理的第一磁屏蔽层、第二磁屏蔽层和第三磁屏蔽层;所述第一磁屏蔽层位于所述工作磁场线圈和所述第二磁屏蔽层之间。该方法包括对所述磁屏蔽系统的各层磁屏蔽层进行真空高温热处理。本发明解决了现有技术中的磁屏蔽系统体积大、重量重的问题,同时保证良好的磁屏蔽性能,还提高了对环境磁场的适应性,降低原子频标对空间环境磁场要求的苛刻程度。

    一种用于被动型氢钟的控制方法及控制电路

    公开(公告)号:CN101409556A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200710046964.X

    申请日:2007-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于被动型氢钟的控制方法及控制电路,晶振环路和腔体环路的微波探测信号是分时馈入到微波谐振腔内的:在晶振环路中,将10MHz晶体振荡器的频率锁定在氢脉泽的谱线上;在腔体环路中,将谐振腔的频率锁定在10MHz的晶体振荡器上;把两个对称分布在氢原子跃迁谱线中心频率两侧及微波腔响应曲线中心频率两侧不同频率的微波信号交替馈入微波腔中;比较微波场与氢原子相互作用下给出的两个相邻半周期的检测信号强度,差异量用以改变晶振的控制量来锁定晶振的频率;比较微波场与微波腔响应曲线相互作用下的两个相邻半周期的检测信号强度,差异量用以改变坐落在微波腔内的变容二极管上的电压控制量使微波腔频率锁定在10MHz晶振上。

    氢原子钟电离源系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102749839A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110097185.9

    申请日:2011-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种氢原子钟电离源系统,包括:电离泡(3);套装在所述电离泡(3)的外侧的导热支柱(2);安装在所述导热支柱(2)的一端上的密封安装面(5);安装在所述导热支柱(2)另一端上的电离源盒(1),在所述电离源盒(1)靠近所述导热支柱(2)的侧壁上设有一用于容纳所述电离泡(3)的开口;安装在所述电离源盒(1)内部的激励电路(9);以及安装所述电离源盒(1)内部并位于所述电离泡(3)的上方的射频线圈(8)。本发明结构简单,电离效率高,散热效果良好,可直接应用于氢原子钟。

    一种用于被动型氢钟的控制方法及控制电路

    公开(公告)号:CN101409556B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200710046964.X

    申请日:2007-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于被动型氢钟的控制方法及控制电路,晶振环路和腔体环路的微波探测信号是分时馈入到微波谐振腔内的:在晶振环路中,将10MHz晶体振荡器的频率锁定在氢脉泽的谱线上;在腔体环路中,将谐振腔的频率锁定在10MHz的晶体振荡器上;把两个对称分布在氢原子跃迁谱线中心频率两侧及微波腔响应曲线中心频率两侧不同频率的微波信号交替馈入微波腔中;比较微波场与氢原子相互作用下给出的两个相邻半周期的检测信号强度,差异量用以改变晶振的控制量来锁定晶振的频率;比较微波场与微波腔响应曲线相互作用下的两个相邻半周期的检测信号强度,差异量用以改变坐落在微波腔内的变容二极管上的电压控制量使微波腔频率锁定在10MHz晶振上。

    氢原子钟的多段线圈式超均匀C场产生装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN111312497A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010213826.1

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明提供一种氢原子钟的多段线圈式超均匀C场产生装置及其制作方法,其安装于一氢原子钟的谐振腔的外侧,包括一支撑骨架、贴合绕设于所述支撑骨架上且位于一电流输入端和一电流输出端之间的多段式线圈,所述多段式线圈包括多段由同一根漆包线顺延而成但彼此间隔开的单层线圈,多段式线圈的各段线圈的直径相等,各段线圈的长度、匝数,以及每两段相邻的线圈之间的间距按最佳磁场均匀度进行设计,以提高多段式线圈的磁场均匀度。本发明所提供的氢原子钟的多段线圈式超均匀C场产生装置结构简单、制造方便、均匀度好、单层线圈、单路供电,无需对氢原子钟电路部分进行任何改造,可直接应用于氢原子钟。

    数模转换装置及方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106027058A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610573842.5

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: H03M1/66

    Abstract: 本发明提供一种数模转换装置及方法,其中装置包括一数模驱动器,用于将外部输入的一K位长度的第一数字信号转换为一N位长度的第二数字信号,其中K>N,K和N为大于零的整数;一数模转换器,所述数模转换器的精度位数为N,用于接收所述第二数字信号,并将所述第二数字信号转换成一第一模拟信号;一低通滤波器,用于接收所述第一模拟信号,并对所述第一模拟信号进行低通滤波,输出一第二模拟信号。本发明的数模转换装置及方法实现了在现有较低位数DA转换器的基础上,实现高位数数字信号输入的高精度模拟信号输出,并具有成本低、解析精度高的优点。

    氢原子钟用变容调谐装置

    公开(公告)号:CN106067816B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610398877.X

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本发明提供一种氢原子钟用变容调谐装置,包括:一套筒,套筒内部形成一安装空间,套筒接地;一内轴,内轴设置于安装空间内,内轴的两端分别设置有一第一连接端和一第二连接端,第二连接端连接一电压输入端;至少一绝缘环,绝缘环设置于套筒与内轴之间;一PCB板,PCB板连接于第一连接端,PCB板用于调节微波腔的谐振频率;一耦合天线,耦合天线的一端连接于套筒,耦合天线的另一端连接所述PCB板。本发明的氢原子钟用变容调谐装置,在保证滤波效率的基础上,简化了氢原子钟用变容调谐装置的滤波结构,使其安装结构得以简化,同时提高了滤波结构的强度,并能提高腔频的调节范围,具有结构简单、强度高、调节范围大和适用性强的优点。

    氢原子钟电离源系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102749839B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201110097185.9

    申请日:2011-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种氢原子钟电离源系统,包括:电离泡(3);套装在所述电离泡(3)的外侧的导热支柱(2);安装在所述导热支柱(2)的一端上的密封安装面(5);安装在所述导热支柱(2)另一端上的电离源盒(1),在所述电离源盒(1)靠近所述导热支柱(2)的侧壁上设有一用于容纳所述电离泡(3)的开口;安装在所述电离源盒(1)内部的激励电路(9);以及安装所述电离源盒(1)内部并位于所述电离泡(3)的上方的射频线圈(8)。本发明结构简单,电离效率高,散热效果良好,可直接应用于氢原子钟。

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