一种被动型原子钟物理部分快速测试评估系统与方法

    公开(公告)号:CN110554262B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910764555.6

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开一种被动型原子钟物理部分快速测试评估系统及方法,所述的系统包括信号源、参考源、被动型原子钟物理部分、频谱仪、锁相放大器;所述的被动型原子钟包括被动型氢钟、铷钟以及铯钟;本发明的系统与方法不仅能够方便地研究被动型氢钟的物理部分波谱信号观测、腔频误差曲线研究以及铷钟、铯钟吸收曲线、“S”鉴频曲线的测量与评估等,还可以实现环路的闭环锁定、动态实时调整优化接收机(被动型氢钟)、同步检波相位差、环路增益等多变量参数,快速验证评估被动型原子钟稳定度与各个参数之间的关系,现有方法很难实现多样化的参数实时验证。

    一种优化C场电流降低铷钟温度敏感性的方法

    公开(公告)号:CN110708060A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910792587.7

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种优化C场电流降低铷钟温度敏感性的方法,属于原子频标技术领域。该方法包括下列步骤:(1)、通过测试获取C场电流与温度系数的特性曲线;(2)、设置铷钟的C场电流值为该铷钟温度系数出现拐点时对应的C场电流值,并测试此时铷钟整机的温度系数值;(3)、判断步骤(2)所测得的铷钟整机的温度系数值是否满足指标要求,是,则结束温度系数调试过程;否则,调整C场电流值,直到铷钟整机的温度系数值满足指标要求,从而降低铷钟温度敏感性。本发明降低了铷钟的温度敏感性,提升了铷钟的长期稳定度指标。

    一种高光谱稳定性深紫外谱灯装置

    公开(公告)号:CN117855024A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311655599.8

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种高光谱稳定性深紫外谱灯装置,该谱灯面向汞离子微波钟光抽运的应用需求,实现原子气室、射频激励设计及射频等离子体模式与参数调控。本发明深紫外谱灯装置包含三项技术创新:(1)原子气室设计方案;(2)射频激励方案;(3)射频等离子体模式与参数调控方案。采用本发明194.2nm光功率能够达到30uW,光功率稳定性优于1%/d,谱灯整体光功率优于10mW,能够满足汞离子微波钟光抽运需求。

    一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法

    公开(公告)号:CN103326717B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310173110.3

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法,利用现有的铷钟锁定遥测模块、DDS频率综合电路进行判定;当未锁定时,DDS频率综合电路按照一定的周期、频率步进和频率范围,调节输出的FSK信号频率。根据微波频率和FSK信号频率的相关性,微波频率也会随着FSK信号变化而变化。当微波频率进入铷钟锁频环路的捕捉带,则铷钟能进入锁定状态,达到实现扫描捕获辅助锁定功能。这种方法减少了硬件构成,如低频振荡器等;而且不带来任何干扰噪声,同时具有调试简单的特点。

    一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法

    公开(公告)号:CN103326717A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310173110.3

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法,利用现有的铷钟锁定遥测模块、DDS频率综合电路进行判定;当未锁定时,DDS频率综合电路按照一定的周期、频率步进和频率范围,调节输出的FSK信号频率。根据微波频率和FSK信号频率的相关性,微波频率也会随着FSK信号变化而变化。当微波频率进入铷钟锁频环路的捕捉带,则铷钟能进入锁定状态,达到实现扫描捕获辅助锁定功能。这种方法减少了硬件构成,如低频振荡器等;而且不带来任何干扰噪声,同时具有调试简单的特点。

    一种铷钟FSK小调制信号生成系统及方法

    公开(公告)号:CN117394832A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311383976.7

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 一种铷钟FSK小调制信号生成系统及方法,属于电子信息技术领域。本发明包括一个2分频器、一个M分频器、一个基于DDS原理的累加器和一个异或门:实现在10MHz时钟源输入条件下,生成的含有5.3125*MHz FSK小调制信号频谱分量的方波信号,且此频谱分量的中心频率5.3125*MHz可微调。通过本软件的应用实现了FSK小调制信号的全数字过程处理,消减了模拟电路、降低了调试难度,并且大幅降低了FPGA的资源占用和时钟速率。2分频器是将10MHz时钟二分频生成一路5MHz;另一路通过10MHz进行M分频的某一频率作为时钟参考,基于DDS原理生成中心频率可微调的0.3125MHz小调制方波信号;将5MHz信号与0.3125MHzFSK小调制信号进行异或数字混频处理,获得含有5.3125*MHz小调制的频谱分量的方波信号。

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