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公开(公告)号:CN105576479A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510925663.9
申请日:2015-12-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01S1/02
CPC classification number: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种汞光谱灯,包括:气泡腔室和激励盒,其中:激励盒包括:用于传输微波信号的信号馈入单元、通过同轴线缆与信号馈入单元相连的射频功率放大传输单元;气泡腔室包括:蓝宝石发光泡、加热器、螺旋线;螺旋线缠绕在蓝宝石发光泡外表面,与射频功率放大传输单元的输出端的导线相连,为蓝宝石发光泡提供经过射频放大后的微波信号;加热器用于为蓝宝石发光泡加热;蓝宝石发光泡内填充有汞同位素,当加热器加热到设定温度时,蓝宝石发光泡内的汞离子在螺旋线提供的微波信号的作用下,发出包含设定波长的激光。采用蓝宝石发光泡可以极大程度降低或避免在工作过程中,内部的汞离子受杂质污染以及汞离子的损耗,有效增加汞光谱灯的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105529605A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510974419.1
申请日:2015-12-22
Applicant: 北京无线电计量测试研究所 , 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本申请实施例提供一种激光处理方法及装置,该方法通过电子时序控制器根据分别获取到的两台脉冲激光发射器的脉冲发射重复频率,确定出向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号的发送频率,并根据发送频率,同步向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号,使两台脉冲激光发射器在接收到触发信号后,同步发射基频脉冲激光,并使得所述基频脉冲激光同步射入非线性介质,以得到所需脉冲激光。与现有技术相比,电子时序控制器可使脉冲发射重复频率不同的两台脉冲激光发射器发射的两束基频脉冲激光同步射入到非线性介质中,从而可有效增加脉冲激光发射器的选择范围,进而可更加容易获取新波段的脉冲激光。
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公开(公告)号:CN102393536B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201110335134.5
申请日:2011-10-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种人体安检系统结合频分和空分技术避免对向辐射干扰的扫描方法。该方法包括在扫描期间,同一时刻第一毫米波收发机提供的和第二毫米波收发机提供的探测信号的工作频率不同;并且,在扫描期间,任一时刻第一毫米波开关天线阵列和第二毫米波开关天线阵列中天线单元的探测高度不同。本发明避免了毫米波主动式三维全息成像人体安检系统两侧开关天线阵列的对向辐射干扰,提高了成像清晰度水平。
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公开(公告)号:CN119696575A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411649105.X
申请日:2024-11-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本申请提供一种弱信号的数据拟合方法、系统、装置和存储介质,将微波扫频获得的荧光信号数量与频率进行数据拟合,进而确定中心频率和谱线宽度。该方法包括:获取荧光信号,按照预设的微波频率扫描范围和步进值对荧光信号进行不同频率的微波扫描,得到不同频率下的荧光信号数量,绘制频率和荧光信号数量的散点图;使用数学模型对散点图上的数据进行非线性拟合,得到函数模型和拟合数据;基于函数模型,计算出函数模型的中心频率;将拟合数据存储在一个标准库的容器中,利用标准库的函数,确定函数模型的最大值和最小值;基于该最大值和最小值,计算出半高数值;基于函数模型和半高数值,计算出两个频率点,两个频率点差的绝对值为主峰谱线宽度。
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公开(公告)号:CN114389604B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111475596.7
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开了一种双同位素汞离子微波频标装置,所述装置包括:连接设置的氦气瓶、氦漏、汞199同位素炉子和汞201同位素炉子;汞199同位素炉子和汞201同位素炉子分别通过不锈钢管道与混合离子阱连接;混合离子阱的第一端面垂直连接有第一光路整形装置和第二光路整形装置,第一光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,第二光路整形装置入光侧连接有汞202抽运谱灯;光子收集装置设置于所述混合离子阱端面;伺服控制装置通过光子收集装置接收跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端分别通过29.9GHz倍频链路和40.5GHz连接至第一角锥喇叭和第二角锥喇叭,通过第一角锥喇叭和第二角锥喇叭辐射至混合离子阱。
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公开(公告)号:CN117647923A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311501685.3
申请日:2023-11-10
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种光学原子钟微波钟信号产生方法和装置,解决了现有技术的微腔光梳与光学原子钟锁定不适用于光谱仅为三分之二倍频程光梳的问题。方法包含步骤:获得微腔光梳脉冲;获得脉冲重复频率;选取所述输出光谱中低频区梳齿激光的三倍频信号后与高频区梳齿激光的倍频信号进行拍频获得拍频信号;通过拍频信号获得载波包络相位偏移频率,通过锁相环将载波包络相位偏移频率锁定于脉冲重复频率;选取输出光谱中最接近钟激光频率的梳齿激光与钟激光拍频获得拍频信号;将第二拍频信号锁定于脉冲重复频率。本申请实现了光学到微波信号的精准传递,可广泛拓展光学原子钟的应用场景,推动时频产业的发展进步。
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公开(公告)号:CN113014256B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110201409.X
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开一种腔耦合原子系统制备自旋压缩态的方法,包括:提供一腔耦合原子系统,所述腔耦合原子系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述腔耦合原子系统施加偏置磁场或者激光,以使原子能量移动,产生非厄米自旋相互作用;记录来自所述腔耦合原子系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数小于1时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实验可操作性强,利用腔与原子相互作用,易于操控原子系统状态,实现的非厄米作用不仅未破坏自旋压缩态,反而维持了自旋压缩效应稳定存在的反直觉物理机制,该方法应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN112768326B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011465220.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01J9/00
Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种194nm谱线汞灯的制作装置和方法,所述装置包括:充制平台、第一到第四管道、气瓶、针阀、汞同位素泡壳、射频激励模块、三维调整架、第一烤箱、泵、压力表和加热带;第一管道设在充制平台内部;气瓶充有工作气体;针阀安装在第一管道的第一端口;第二管道的第一端口与第一管道的第二端口连通;第三管道的第一端口与第二管道的第二端口连通;第四管道的第一端口与第三管道的第三端口连通;汞同位素泡壳安装在第四管道的第二端口;射频激励模块安装在三维调整架上;三维调整架放置在充制平台上;第一烤箱设在充制平台上;泵与第一管道的第三端口相连;压力表设置在第一管道的第四端口;加热带设于第一管道的外壁上。
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公开(公告)号:CN113014257B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110201423.X
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开一种冷原子系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一两分量自旋系统,其包括二维势阱,所述二维势阱具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述二维势阱施加拉曼光,以使所述二维势阱中由原子相互作用等效产生的自旋相互作用不为零;记录来自二维势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,突破量子系统测量极限的限制,为提高量子精密测量精度提供新的方法,使得自旋压缩态更加稳定。
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公开(公告)号:CN108199712B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201711247156.X
申请日:2017-12-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本申请公开了一种CPT原子钟频率驯服控制电路,包括:通过频率驯服控制电路能够基于频率倍频和量化时延的短时间间隔测量方法,精确测量出CPT原子钟的频率偏移,并根据频率偏移大小,提出不同的频率驯服控制方法,实现短时间内驯服CPT原子钟的频率,以抑制CPT原子钟的频率漂移问题,并且本申请实施例提供的实现方式结构简单,易于调试,提升了CPT原子钟频率驯服的自动控制和自主运行,使得CPT原子钟频率驯服变得灵活和操作方便。
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