一种新型微波频率传递装置

    公开(公告)号:CN110661572A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910902787.3

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开一种新型微波频率传递装置,该装置包括发射混沌态光信号的主激光发射器、配对的发射混沌态光信号的第一从激光发射器和第二从激关发射器、第一光耦合器、第一光环形器、第二光环形器、光电调制器、第一光探测器、第二光探测器、微波解调器;其中,主激光发射器发射混沌态的光信号,通过第一光耦合器分波形成分光比例一样的两束混沌态光信号,其中一束通过第一从激光器反射后在光电调制器与被传递的信号进行调制形成混沌载波信号并进入第一光探测器形成第一电信号,另一束通过第二从激光器反射后进入第二光探测器形成第二电信号,微波解调器再将第一电信号和第二电信号相互抵消,解调出被传递信号并输出。

    一种非金属波导和制造方法

    公开(公告)号:CN110429365A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910655161.7

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本申请公开了一种非金属波导和制造方法,所述非金属波导包括管状的非金属壁,非金属壁内设置有非金属芯,非金属壁和非金属芯之间连接有非金属支架;能够弥补在特殊场合对特殊波导的需求,以适用于电场强度的精确测量,以避免金属材质对电场的影响;其对单位面积上的电场强度进行了汇聚,在避免金属材质对电场的吸收反射等影响的情况下,提高了电场强度的探测灵敏度。

    电场探测量子组件和制备方法以及量子场强传感器

    公开(公告)号:CN110361604A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910664244.2

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开一种电场探测量子组件和制备方法以及量子场强传感器。电场探测量子组件的一种实施方式包括:第一直波导(110)、第二直波导(120)、环形波导(200)、第一光纤耦合接头(410)和第二光纤耦合接头(420);第一直波导(110)和第二直波导(120)分别与环形波导(200)的相互平行的两条切线重合,第一直波导(110)和第二直波导(120)分别与环形波导(200)在切点处相通,环形波导(200)包括两个分别与两条切线等距的金属气室(300),金属气室(300)内封存有碱金属蒸汽,第一光纤耦合接头(410)与第一直波导(110)的一个端口连接,第二光纤耦合接头(420)与第二直波导(120)的一个端口连接。本发明的电场探测量子组件采用光纤接口,体积小易调节。

    无极汞灯
    104.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106647224B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611151152.7

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明公开一种无极汞灯包括:透镜组、汞泡、激励源和温控装置,所述汞泡包括相互连通的发光部和冷端部,发光部为圆柱形,冷端部为圆柱形或长方体形,发光部与冷端部的连接处的直径小于发光部的直径,所述汞泡内填充有纯汞或同位素Hg202。本发明的汞泡采用双泡结构将发光和贮存汞的泡体功能分离,同时发光部与冷端部之间通过小直径的连接部连通,其中发光部耦合外置线圈发光,冷端部储存汞并连接控温装置,上述结构使液态的汞不易流入发光部中,减弱了汞渗入发光部的泡壁损耗成雾状的现象的发生。此外,通常的冷端多为细长型极为短小,本发明的冷端部与发光部的尺寸几乎相同,与温控装置的接触面积大,易于散热控制温度。

    一种高精度脉冲时域抖动特性测定方法

    公开(公告)号:CN109489838A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811247517.5

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本申请公开了一种高精度脉冲时域抖动特性测定方法,包括以下步骤:用两台相向发射的激光器建立脉冲双向传递光路;对所述脉冲的时域延迟偏差的测量精度进行量化;对所述脉冲相对于理想脉冲的时域延迟偏差进行测量:ΔTk(k=1,2分别表示双向测量结果);根据所述测量结果,计算出所述脉冲的时域抖动。本申请解决现有技术的测量过程过于复杂和测量结果的高噪声问题。

    一种CPT原子钟频率同步控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109474276A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811585168.8

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟频率同步控制方法及系统,所述方法包括对CPT原子钟输出频率分频产生输出秒脉冲信号;通过所述输出秒脉冲信号和同步端口的输入秒脉冲信号的脉冲宽度比对,检测所述输入秒脉冲信号的有效性;当检测到所述输入秒脉冲信号有效时,得到所述输出秒脉冲信号和所述输入秒脉冲信号的时差数字量;根据所述时差量确定是否需要纠正频率,若是,则根据所述时差量得到频率纠偏反馈量,以根据所述频率纠偏反馈量调整所述CPT原子钟输出频率,本发明可实现CPT原子钟自动、快速的频率同步。

    一种微波源
    107.
    发明公开
    一种微波源 审中-实审

    公开(公告)号:CN109194329A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810815573.8

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本申请公开了一种微波源,解决微波源相位噪声和稳定度的问题,所述微波源包括微波基准源、滤波腔、积分器、微波倍频单元、定向耦合器和微波天线,所述微波基准源输出压控信号;所述滤波腔接收所述压控信号,并对所述压控信号进行滤波,得到滤波信号一;所述积分器用于对接收的所述滤波信号一进行积分,得到积分信号;所述微波倍频单元用于对接收的所述积分信号进行倍频,得到微波倍频信号;所述定向耦合器用于对接收的所述微波倍频信号进行定向耦合,得到微波信号一和微波信号二;所述微波天线接收所述微波信号二,得到天线信号。本发明能够大幅提高微波频段的频率稳定度,并降低相位噪声,且电路设计简单,成本低,体积小。

    一种汞离子微波钟用光路系统及降低光噪声的方法

    公开(公告)号:CN108958008A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810858874.9

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本申请公开了一种汞离子微波钟用光路系统及降低光噪声的方法,系统包括汞灯、汞离子囚禁室,还包括:球面透镜、至少一面双层膜平面反射镜;所述双层膜平面反射镜对波长194nm的光的反射率r1与对波长253nm的光的反射率r2的比值大于或等于9.6;汞灯发出的光依次经过球面透镜准直、再经双层膜平面反射镜反射、然后进入汞离子囚禁室,与汞离子囚禁室中的汞离子发生相互作用。本发明的方法,包含以下步骤:采用球面透镜将汞灯发出的光线准直成平行光线;采用至少一面双层膜平面反射镜将所述球面透镜射出的平行光线抑制光噪声;将所述双层膜平面反射镜多次反射的光线输入到汞离子囚禁室。本发明提高了汞灯光谱中波长194nm和253nm的光的抑制比,减小了系统的光噪声。

    一种激光功率的量子测量方法

    公开(公告)号:CN108917922A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810742056.2

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种激光功率的量子测量方法。本发明利用了原子特性及原子频标系统,将对激光功率的直接测量转变成对原子跃迁频率的测量,是原子光谱技术与光功率测量的结合,与现有的方法相比,具有原理上的创新。现有的测量方法可达到的测量精度受限,报道的最优值在10-4量级,不能满足日益增长的精密测量需求。本发明提高了测量精度,理论上可提高1~2个量级甚至更多,达到10-5至10-6量级。将提高对激光功率的测量能力、提高光学计量能力,可促进激光计量行业的发展。

    一种汞光谱灯
    110.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105576479B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510925663.9

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开了种汞光谱灯,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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