一种交流电压测量设备量子化校准装置

    公开(公告)号:CN117214798A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311332295.8

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种交流电压测量设备量子化校准装置,包括交流约瑟夫森电压标准源和被校准的交流电压测量设备,交流约瑟夫森电压标准源输出的校准电压用于对交流电压测量设备进行校准,所述装置还包括交流电压源、分压模块、滤波器、缓冲器和电压比较器,交流电压源输出连接分压模块,分压模块分压后连接滤波器,滤波器输出连接缓冲器,缓冲器输出同时连接交流电压测量设备和电压比较器的一个比较输入端,电压比较器的另一个比较输入端连接交流约瑟夫森电压标准源输出的校准电压;由于存在滤波器,进入被校准交流电压测量设备的交流电压信号较为纯净,不存在明显电磁干扰和共模噪声,进而可以提高校准的准确度。

    一种锁定至交流量子电压的电流稳定装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN117193453A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311337460.9

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种锁定至交流量子电压的电流稳定装置及其控制方法,所述装置包括交流约瑟夫森电压标准源、压控电流源、采样电阻、交流电压产生模块、模数转换器和上位机;交流约瑟夫森电压标准源产生交流量子电压,交流电压产生模块产生一个与交流量子电压频率相同的交流电压控制压控电流源输出交流电流至采样电阻,模数转换器将通过一个切换开关切换接收的交流量子电压和采样电阻的交流电压输出转换为数字信号送至上位机,上位机将接收的交流量子电压信号和采样电阻的交流电压输出信号进行比对、将比对结果形成的反馈电压信号输出至交流电压产生模块,调整交流电压产生模块的交流电压输出,使采样电阻的交流电压输出值与交流量子电压值保持相等。

    一种量子电压合成用温度控制方法和装置

    公开(公告)号:CN118605651A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410700481.0

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本申请提供了一种量子电压合成用温度控制方法和装置,有效地保证了量子电压合成系统中的环境温度的稳定性以及进行波形合成的效率。该温度控制方法包括:低温传感器在驱动电流源的驱动下对恒温器二级冷头的温度进行采集得到电信号,所述电信号发送至微处理器;微处理器基于预设转换函数将所述电信号转换为实际温度信号;微处理器确定实际温度信号与预置的目标温度信号之间的修正电压并发送至压控恒流源;不同的温度区间采用不同的温度控制函数进行控温;所述压控恒流源基于接收到的修正电压输出修正电流驱动加热元件,所述加热元件在微处理器通过温度控制函数的控制下为恒温器进行加热,以使恒温器的温度和目标温度匹配。

    低频交流电压精密差分测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN116500331A

    公开(公告)日:2023-07-28

    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。

    超导量子数模转换电路
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111600608B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010374053.5

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本申请提供一种超导量子数模转换电路。约瑟夫森结阵列的输入端为数字脉冲输入端,将脉冲信号输入约瑟夫森结阵列中。终端电阻模块设置于超导量子数模转换电路的末端,可以耗散传输至此的信号,保证了输入的高速脉冲信号在所述约瑟夫森结阵列位置处没有功率反射导致驻波。直流阻断模块设置于约瑟夫森结阵列之后,终端电阻模块之前。脉冲发生模块发出的含有完整频率信息的高速脉冲信号通过数字脉冲输入端传输到微波传输线结构中的约瑟夫森结阵列,产生合成的波形。合成的波形传输通过直流阻断模块可以滤除低频分量,高频分量被终端电阻模块吸收。从而,不会在终端电阻模块上产生共模电压误差,解决传统超导量子数模转换电路的共模电压误差的问题。

    一种噪声温度计及测量温度的方法

    公开(公告)号:CN110567606B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910878742.7

    申请日:2019-09-17

    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。

    一种基于脉冲驱动交流量子电压源的功率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111896800A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010798067.X

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本申请提供了一种基于脉冲驱动交流量子电压源的功率测量装置及方法,该功率测量装置包括:电压转换设备,用于将待测电压转换为第一转换电压;电流转换设备,用于将待测电流转换为第二转换电压;相位测量设备,用于测量第一转换电压与第二转换电压的相位差值;脉冲驱动型交流量子电压源,用于生成对应于第一转换电压的第一量子电压,对应于第二转换电压的第二量子电压;指零仪,用于测量第一转换电压和第一量子电压的第一电压差值,第二转换电压和第二量子电压的第二电压差值;处理器,用于若确定第一电压差值和第二电压差值均满足要求,则基于第一量子电压、第二量子电压以及第一转换电压与第二转换电压的相位差值确定待测功率。

    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

    公开(公告)号:CN118424492B

    公开(公告)日:2025-05-13

    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。

    一种高温超导量子电压噪声温度计

    公开(公告)号:CN118424494A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410635759.0

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明公开一种高温超导量子电压噪声温度计,包括探测器电阻、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探测器电阻、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互关联数据处理电路,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,制冷时间短且功耗低,可实现特殊环境下的温度原位校准。

    一种微腔光子测温系统和方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116793522A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210631181.2

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种微腔光子测温系统和方法,属于传感器技术领域,解决了现有微腔光子温度计的测温范围和测温准确度都非常低的问题。该系统包括:电流驱动电路生成驱动电流,包括:FPGA在从微控制器接收的控制信号的作用下生成数字波形信号;数模转换器将数字波形信号转换为可调的电压波形;串联反馈电路基于可调的电压波形生成线性可调的驱动电流;激光二极管在线性可调的驱动电流驱动下生成波长线性变化的发射光;光学微腔传感器在发射光入射到光学微腔传感器时,使得波长线性变化的发射光通过温度变化的光学微腔传感器之后形成规律变化的输出光信号,微控制器根据规律变化的输出光信号获取温度值。通过生成线性可调的驱动电流使测温范围可调节。

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