一种低相位噪声倍频源
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119966353A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411968244.9

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种低相位噪声倍频源,所述倍频源包括激光器、第一光纤耦合器、MZM、第二光纤耦合器、光纤、探测器、功分器、第一滤波器、第二滤波器、微波源及频率反馈控制部分;其中,所述激光器与所述第一光纤耦合器的第一输入端口连接,所述第一光纤耦合器的输出端口与所述MZM连接,所述MZM与所述第二光纤耦合器的输入端口连接,所述第二光纤耦合器有两个输出端口,其中,第一输出端口与所述探测器连接,第二输出端口与所述光纤连接,所述光纤与所述第一光纤耦合器的第二输入端口连接,所述探测器与所述功分器连接,所述功分器的第一输出端口与所述第一滤波器连接,所述第一滤波器与所述混频器的输入端口连接。

    铯原子钟
    2.
    发明公开
    铯原子钟 审中-实审

    公开(公告)号:CN119620576A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411910998.9

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种铯原子钟,包括:激光器、光抽运铯束管、倍频电路、误差探测伺服电路、稳频温控电路、拍频锁定电路、光梳、光电探测电路以及分频电路。该铯原子钟利用铯原子的超精细能级锁定泵浦激光器,进而用激光器锁定光梳,利用光梳的重复频率产生高稳定度、低相噪、低漂移的各频段微波信号,本申请解决了现有技术中的铯原子钟在中短期稳定度比较差的技术问题。

    原子频标中激光器偏振调控器及其结构优化和制作方法

    公开(公告)号:CN116454717A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310367606.8

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本说明书公开了一种原子频标中激光器偏振调控器及其结构优化和制作方法,包括:设置于调控器基底上的纳米棒阵列,用于在设定的视场角范围内,通过改变入射光的偏振方位角进行设定宽度的消色差波段的光场偏振态的转换,生成调控后的任意偏振态的出射光。本发明的偏振调控器采用电子束刻蚀工艺制备金属微纳结构,对光束的入射角度不敏感,容许较大的入射角,可以有效的消除光线斜入射引入相位延迟误差;在红光波段,可控制出射光正交方向产生半个周期的相位延迟,具有消色差特性;在确定波长下,改变入射光的偏振方位角,可以产生任意一种偏振态的出射光,可以有效减小光学系统的体积,提高光学系统设计的灵活性,使原子频标具备更高的集成化特性。

    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。

    一种可调谐毫米波发生器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119966405A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411967843.9

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本说明书公开了一种可调谐毫米波发生器,涉及微波技术处理领域,用以解决利用频率合成及倍频技术得到的毫米波信号,其相位噪声性能均会发生恶化的问题。本发明包括:倍频及功分模块的输入端、第一输出端、第二输出端、第三输出端分别连接晶体振荡器第一输出端、第一锁相环的第一输入端、第二锁相环的第一输入端、第三锁相环的第一输入端;第一锁相环的第二输入端连接光生微波装置的第一输出端;第一锁相环的输出端连接晶体振荡器的输入端;第二锁相环的第二输入端连接第二混频器的输出端,第二锁相环的输出端连接耿式振荡器的输入端。本发明在光生微波的基础上,产生X波段信号,实现频率扩展,产生的毫米波信号频率可调谐、相位噪声性能优异。

    一种高Q值频率可调谐蓝宝石微波腔

    公开(公告)号:CN119966375A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411968203.X

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种高Q值频率可调谐蓝宝石微波腔,所述微波腔包括金属屏蔽腔、蓝宝石晶体、蓝宝石晶体固定螺钉、蓝宝石晶体固定螺栓、耦合装置、介质晶体、介质晶体固定螺钉、介质晶体固定螺栓,其中:金属屏蔽腔由铜、铝等金属制成,蓝宝石晶体通过蓝宝石晶体固定螺钉及蓝宝石晶体固定螺固定在金属屏蔽腔的一侧端盖上,耦合装置包括耦合探针或耦合环,固定在金属屏蔽腔的侧壁及端盖上,用于微波能量的输入输出耦合,介质晶体通过固定螺钉、固定螺栓固定在金属屏蔽腔的另一侧端盖上,其入腔深度可调,通过固定螺栓紧固。本发明的高Q值频率可调谐蓝宝石微波腔在实现微波腔体频率调谐的同时,能够保持并优化微波腔体Q值。

    时间频率传递设备
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119727993A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411911002.6

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种时间频率传递设备,包括:频率分配放大器、第一时间间隔计数器、第二时间间隔计数器、第一激光器、第二激光器、第一光电调制器、第二光电调制器、第一时延控制器、第二时延控制器、波分复用器、隔离器、第一光探测整形模块、第二光探测整形模块、第三光探测整形模块、第四光探测整形模块、第一光环行器、第二光环行器、光耦合器、第一解波分复用器、第二解波分复用器、光放大器、第一时延计算控制模块、第二时延计算控制模块以及光纤。该设备利用1PPs产生的时延差进行大范围粗略控制,利用10MHz信号产生的时延差进行精细控制,实现了时间信号和频率信号的同时高精度传输。

    一种宽带隔离分配放大器装置和方法

    公开(公告)号:CN118677377A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410701274.7

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本申请公开了一种宽带隔离分配放大器装置和方法,解决了现有技术晶体三极管的运算放大器阻抗匹配导致谐波失真的问题。宽带隔离分配放大器装置,包含顺序连接的接收模块、隔离模块。频率源经过接收模块、隔离模块后形成输出信号。所述接收模块,用于接收频率源后发送信号至隔离模块。所述隔离模块包含顺序连接的第一三极管、第一变压器和第二三极管。所述第一三极管和所述第二三极管,用于放大信号。所述第一变压器,调节第一三极管和第二三极管之间的阻抗匹配。本申请通过优化电路形式和结构设计,极大提高装置的隔离度、频率范围、相位噪声和附加频率稳定度等指标。

Patent Agency Ranking