一种镍提纯器和氢原子频标

    公开(公告)号:CN108771944B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201810864355.3

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明公开一种镍提纯器和氢原子频标。该镍提纯器包括:石英管;位于所述石英管内的螺旋镍管;对称套设于所述石英管外的两段陶瓷管;所述两段陶瓷管之间相隔一段距离形成间隙;横跨所述间隙连接于两段陶瓷管相互靠近的一端外周的通氢转接头;所述通氢转接头上连接有通氢管道;分别对称连接于所述两段陶瓷管另一端的两个通氢头;以及分别对称连接于两个通氢头上的两个单向焊片。该镍提纯器采用轴对称结构设计,将原接地端通过两个陶瓷实现对两个电极的绝缘隔离,从根本上避免了镍提纯器加电控制氢流量时负端电流流经氢原子频标的物理部分,彻底解决了地电流可能导致氢原子频标磁敏感度性能下降的潜在问题,提高了氢原子频标整机性能的可靠性。

    一种原子钟用恒温箱和使用方法

    公开(公告)号:CN113157016B

    公开(公告)日:2022-08-23

    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。

    一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法

    公开(公告)号:CN111884653B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010511666.9

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法,本发明涉及冷原子频率微波腔频率控制技术领域,以解决现有的积分球冷原子钟微波腔频率控制方案中,过度依赖温控水平、抗干扰能力差、响应速度慢、频率控制精度低等问题。其中装置包括:本振控制回路,用于向微波腔内输入倍频至原子跃迁频率的射频信号,生成并接收钟信号;腔频控制回路,用于向微波腔内输入调制信号,对微波腔腔频进行周期调制;接收钟信号,根据调制信号和钟信号生成反馈信号,对腔频调制过程中的变化量进行补偿,实现对腔频锁定。上述方法及装置用于周期性通过本振控制回路锁定本地振荡器的基础上,通过腔频控制回路实现微波腔频率的稳定。

    一种低杂散模式的蓝宝石微波腔

    公开(公告)号:CN114374071A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111627517.X

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 一种低杂散模式的蓝宝石微波腔,包括:金属屏蔽腔,由腔体和端盖组成;蓝宝石晶体;基片,放置在所述蓝宝石晶体的下表面;耦合装置,固定在金属屏蔽腔的侧壁上,用于信号输入输出耦合;固定螺钉;固定螺栓,所述固定螺钉通过所述固定螺栓固定在金属屏蔽腔的端盖上;所述蓝宝石晶体放置在所述固定螺钉内,通过所述固定螺钉悬吊于所述金属屏蔽腔内。本发明通过在蓝宝石晶体顶端放置基片的方式,改变腔体边界条件,使得杂散模式被抑制,杂散模式插损加大或消失,使得目标回音壁模式附近无其余低插损模式,提高目标回音壁模式的工作可靠性。

    一种蓝宝石频率源
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112671394A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011539762.0

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石频率源。该蓝宝石频率源包括:制冷装置、起振/输出装置、微波发生装置和移动装置;所述制冷装置分别与所述起振/输出装置和所述微波发生装置连接;所述起振/输出装置与所述微波发生装置连接;所述移动装置套设在所述微波发生装置上。该蓝宝石频率源,通过采用制冷装置、起振/输出装置、微波发生装置和移动装置,使整体结构得到简化的同时,能够降低频率源的生产成本。并且,采用移动装置,进一步能够解决现有技术中频率源不可移动的技术问题。

    一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法

    公开(公告)号:CN111884653A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010511666.9

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法,本发明涉及冷原子频率微波腔频率控制技术领域,以解决现有的积分球冷原子钟微波腔频率控制方案中,过度依赖温控水平、抗干扰能力差、响应速度慢、频率控制精度低等问题。其中装置包括:本振控制回路,用于向微波腔内输入倍频至原子跃迁频率的射频信号,生成并接收钟信号;腔频控制回路,用于向微波腔内输入调制信号,对微波腔腔频进行周期调制;接收钟信号,根据调制信号和钟信号生成反馈信号,对腔频调制过程中的变化量进行补偿,实现对腔频锁定。上述方法及装置用于周期性通过本振控制回路锁定本地振荡器的基础上,通过腔频控制回路实现微波腔频率的稳定。

    一种蓝宝石微波频率源和控制方法

    公开(公告)号:CN107154799B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710216067.2

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石微波频率源和控制方法,解决了蓝宝石微波频率源成本高、频率稳定度低和相噪抑制度差的问题,包括真空罐、氦气液化器、液氦池、液氦导流管、热板、蓝宝石微波腔,真空罐内部为封闭真空区,液氦导流管从真空罐的顶端穿过并与所述真空罐焊接在一起,一端与氦气液化器连接,另一端与液氦池连接,氦气液化器位于所述真空罐的外部,液氦池位于真空罐的内部,热板固定在液氦池下方,与液氦池有热接触,蓝宝石微波腔固定在所述热板下方,与所述热板有热接触。一种蓝宝石微波频率源控制方法,包括对真空罐进行真空制备;开启氦气液化器,对真空罐进行制冷;对外围谐振电路加电,通过外部定向耦合器输出微波频率源信号。

    一种耦合系数调节蓝宝石微波源和调节方法

    公开(公告)号:CN106998205A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710214810.0

    申请日:2017-04-01

    CPC classification number: H01P5/04

    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。

    一种蓝宝石微波频率源和控制方法

    公开(公告)号:CN106972858A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710216088.4

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石微波频率源和控制方法,解决了蓝宝石微波频率源成本高、结构复杂、性价比低的问题。所述蓝宝石微波源,包括液氮容器、真空室、真空室密封盖、真空抽气阀门、蓝宝石微波腔;液氮容器为U型开口容器;真空室顶端开口,放置在液氮容器内;真空室密封盖固定在真空室顶端,与真空室形成封闭空间,真空室密封盖上设有通孔;真空抽气阀门固定在真空室密封盖上,覆盖真空室密封盖上的通孔;蓝宝石微波腔固定在真空室内部。一种蓝宝石微波频率源控制方法,包括对真空室进行真空制备,将液氮倒入液氮容器内直至液面与真空室密封盖平行;等待真空室内温度平衡,并不断补充液氮;对外围谐振电路加电;输出微波频率源信号。

    一种漫反射激光冷却装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112768105B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202011405398.9

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开一种漫反射激光冷却装置,涉及漫反射光场的微波腔技术领域,以解决现有漫反射光场的微波腔漫反射光场分布合理化低和利用率低的问题。所述一种漫反射激光冷却装置,其特征在于,包括微波腔体、冷原子团以及镀银层;所述镀银层设置在所述微波腔体的内壁上,所述冷原子团设置在所述微波腔体的中部,所述微波腔体的顶部设置有两个第一冷却光注光孔,所述微波腔体的底部设置有两个第二冷却光注光孔,两个所述第一冷却光注光孔间的连线与两个所述第二冷却光注光孔间的连线垂直。本发明用于提供一种微波腔漫反射光场分布合理化高和利用率高的漫反射激光冷却装置。

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