一种用于镱离子微波频标的光路整形装置

    公开(公告)号:CN116430597A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310371829.1

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本说明书公开了一种用于镱离子微波频标的光路整形装置,涉及光路整形领域,旨在解决现有用于镱离子微波频标的光路整形装置中的激光与离子相互作用面积小,而且占用多个空间位置方向的光窗,导致激光利用率较低的问题。本发明装置包括:激光器组、光学镜片组、滤光器和离子阱;激光器组,用于发射多组设定波长的平行光;光学镜片组,用于将多组设定波长的平行光进行加工整形处理,获取整形光束;加工整形处理包括扩束、调制、汇集、整形;滤光器,用于消除整形光束中的杂散光,使得整形光束中的有用光进入所述离子阱,进而得到跃迁谱线。本发明增大了激光与离子相互作用面积,减少占用空间位置,提升了激光利用率。

    一种微通道板测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109174698B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810700239.8

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本申请公开了一种微通道板测试方法及系统,能够对微通道板进行电子和离子两种条件下的二次电子发射系数的测试。所述测试方法先设定微通道板的二次电子发射系数第一合格范围和第二合格范围。然后使用电子枪测试系统对微通道板进行第一次测试,筛选出满足所述第一合格范围的微通道板。再使用离子测试系统对所述满足第一合格范围的微通道板进行第二次测试,筛选出满足所诉第二合格范围的微通道板。其中离子测试系统可以是铯离子测试系统,所述铯离子测试系统的发射源组件包括铯炉和热离丝单元。加热铯炉产生铯原子束流,再通过热离丝单元离化为铯离子束流。再通过所述铯离子束流检测微通道板的二次电子发射系数。

    一种微通道板电子倍增器

    公开(公告)号:CN109001969B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810709633.8

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种微通道板电子倍增器,所述电子倍增器可靠性强、使用寿命长、结构简单,包括分压组件和电子倍增组件。分压组件包括至少一个分压电阻,与外部高压电源连接,用于为电子倍增组件提供电压。电子倍增组件,包括绝缘壳、至少一个倍增结构和输出结构。绝缘壳的壳壁开有至少三个第一连接孔。输出结构和倍增结构由上至下依次叠放在所述绝缘壳内部。倍增结构包括由上至下叠放绝缘环、第一电极片、微通道板和第二电极片,第一电极片和第二电极片的导线穿过所述第一连接孔,使所述微通道板与所述分压电阻并联。输出结构包括由上至下叠放的第三电极片和阳极板,第三电极片的导线穿过所述第一连接孔与外部设备连接。

    一种微通道板电子倍增器

    公开(公告)号:CN109001969A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810709633.8

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种微通道板电子倍增器,所述电子倍增器可靠性强、使用寿命长、结构简单,包括分压组件和电子倍增组件。分压组件包括至少一个分压电阻,与外部高压电源连接,用于为电子倍增组件提供电压。电子倍增组件,包括绝缘壳、至少一个倍增结构和输出结构。绝缘壳的壳壁开有至少三个第一连接孔。输出结构和倍增结构由上至下依次叠放在所述绝缘壳内部。倍增结构包括由上至下叠放绝缘环、第一电极片、微通道板和第二电极片,第一电极片和第二电极片的导线穿过所述第一连接孔,使所述微通道板与所述分压电阻并联。输出结构包括由上至下叠放的第三电极片和阳极板,第三电极片的导线穿过所述第一连接孔与外部设备连接。

    一种镱离子微波频标用镱炉系统
    5.
    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。

    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。

    一种微通道板测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109174698A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810700239.8

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本申请公开了一种微通道板测试方法及系统,能够对微通道板进行电子和离子两种条件下的二次电子发射系数的测试。所述测试方法先设定微通道板的二次电子发射系数第一合格范围和第二合格范围。然后使用电子枪测试系统对微通道板进行第一次测试,筛选出满足所述第一合格范围的微通道板。再使用离子测试系统对所述满足第一合格范围的微通道板进行第二次测试,筛选出满足所诉第二合格范围的微通道板。其中离子测试系统可以是铯离子测试系统,所述铯离子测试系统的发射源组件包括铯炉和热离丝单元。加热铯炉产生铯原子束流,再通过热离丝单元离化为铯离子束流。再通过所述铯离子束流检测微通道板的二次电子发射系数。

    一种用于镱离子微波频标的荧光探测系统

    公开(公告)号:CN118243226A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202311828625.2

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本说明书公开了一种用于镱离子微波频标的荧光探测系统,用于解决由于用于相机成像的镱原子中性荧光与用于光子计数的镱离子荧光波长存在差异,会导致通过光学镜片组后的焦点位置存在偏差的问题。本发明包括:离子阱、光学镜片组、滤光器组、荧光收集器组位于光学筒中;离子阱,用于囚禁微波频标的工作物质镱离子,镱离子能级跃迁时辐射出荧光;光学镜片组,用于接收荧光并对荧光进行汇聚;滤光器组,用于遮挡环境杂散光,使得有用光信号进入荧光收集器组;荧光收集器组,用于收集光学镜片组汇聚的荧光,同时对镱离子进行阱中心定位和镱离子辐射的荧光进行光子计数。本发明中,离子阱内被囚禁的镱离子辐射的荧光信号被相机和光电倍增管同时探测。

    一种基于三坐标测量的磁选态铯束管精密装配方法

    公开(公告)号:CN117989976A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311828608.9

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于三坐标测量的磁选态铯束管精密装配方法,用以实现各零件严格按照束光学位置排列,同时大幅提高磁选态铯束管装配的精确度和稳定度,提高铯束管的信号强度。所述方法,包括:通过打点测量导轨三个正交的平面,建立导轨初始坐标系;根据导轨内直线的特征直线、导轨初始坐标系,确定导轨坐标系;打点测量得到导轨底面的特征平面,确定为各部件高度的基准面;根据U型谐振腔、偏转磁铁、准直器、离化器的实际位置与束光学理论位置的偏差,调节各零部件的高度、角度,使各零部件按束光学路径精密排列。

    一种微通道板测试用铯炉系统

    公开(公告)号:CN108710284B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN201810840341.8

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种微通道板测试用铯炉系统。该系统包括:组成真空舱室的真空舱室门和固定板;固定连接在所述固定板上的包括有玻璃铯泡的铯原子束发射组件;所述铯原子束发射组件包括放置玻璃铯泡的支撑组件和依次远离所述玻璃铯泡的铯气氛室和准直器;所述铯气氛室外侧设置有加热装置;贯穿所述真空舱室门用以挤压所述支撑组件以破碎所述玻璃铯泡的传动杆。本发明提供的微通道板测试用铯炉系统,能够提供微通道板测试二次电子发射系数时需要的铯原子束流,降低直接使用铯原子钟内成品铯炉的测试成本。并且该系统结构简单、操作方便、可重复使用、无现有铯炉击穿失败的风险。

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