用于超导稳频振荡器的超导谐振腔的内表面处理方法

    公开(公告)号:CN103457567B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310418599.6

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于超导稳频振荡器的超导谐振腔的内表面处理方法,包括如下步骤:离心式滚磨抛光,离心式滚磨抛光的时间为10-15天;低温退火,低温退火的温度为750℃,低温退火的时间为2-5小时;高温退火,高温退火的温度为1400-1500℃,高温退火的时间为24-32小时;化学抛光,化学抛光的时间为20-40分钟;电抛光;高压水冲洗,高压水冲洗的时间为40-120小时;低温烘烤,低温烘烤的温度为70-80℃,低温烘烤的时间为3-7天。所述方法能够有效地消除因电子束焊接引起的超导谐振腔内表面的凸起,从而提高超导谐振腔的Q值,当超导谐振腔的频率为9GHz时,其Q值高达109。

    一种调整CPT原子频率标准的方法及装置

    公开(公告)号:CN105610440A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510958751.9

    申请日:2015-12-17

    CPC classification number: H03L7/26

    Abstract: 本申请提供了一种调整CPT原子频率标准的方法及装置,包括:通过接收卫星的第一定时信息,并以此为调整CPT原子钟输出频率的依据,通过不断调整CPT原子钟输出频率对应的第二定时信息与该卫星的第一定时信息的时间相位差(即,频率差)直到满足预设条件,使CPT原子钟输出的频率标准接近于卫星的第一定时信息对应的频率。通过本申请提供的方法,CPT原子钟可以利用卫星定时信息来优化自身输出的频率,并且由于CPT原子钟只要能够接收到卫星的定时信息,便可以优化调整自身的输出频率,所以可以长期保持输出的CPT原子频标的稳定度。

    一种汞光谱灯
    103.
    发明公开

    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

    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。

    一种用于氢频标的高效束光学系统

    公开(公告)号:CN102624386B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210050610.3

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于氢频标的高效束光学系统,该系统包括磁屏蔽层(1)、微波腔(2)、储存泡(3)、导流管(4)、真空腔(5)、选态器(6)、准直器(7)和氢原子源(8);磁屏蔽层(1)内设有微波腔(2),微波腔(2)内设有储存泡(3),导流管(4)穿过微波腔(2)和磁屏蔽层(1)将储存泡(3)与真空腔(5)导通,真空腔(5)内设有选态器(6),选态器(6)的一端固定在真空腔(5)上,其另一端为自由端,准直器(7)置于选态器(6)与氢原子源(8)之间,氢原子源(8)的出口、准直器(7)的中心、选态器(6)的中心、导流管(4)和储存泡(3)的入口在一条直线上。本发明提供的高效束光学系统结构简单,可靠性好,选态效率高,能够将氢原子的量子跃迁增益提高50%。

    基于可编程逻辑芯片的数字线序校对仪

    公开(公告)号:CN103454548A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310382117.6

    申请日:2013-08-28

    Abstract: 本发明涉及基于可编程逻辑芯片的数字线序校对仪,该数字线序校对仪包括发射端和接收端,所述发射端和接收端通过待测电缆线连接,所述发射端将电缆线的信号进行处理输出不同的调制信号,该调制信号经电缆线传输至所述接收端,所述接收端将接收到的调制信号进行处理,判断出各个信号所对应的发射端的管脚。该数字线序校对仪可对含有几十甚至上百根电线的电缆线进行线序校对,并能将校对的各根电线对应的针脚序号通过接收端的显示屏直接显示出来,使用方便,便于操作。

    一种可调制量子选态系统
    106.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102610356B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201210050608.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种可调制量子选态系统,该系统包括磁透镜(1)、波纹管(2)、调节螺杆(3)、准直器(4)、原子源(5)、真空管接口(6)、原子检测系统(7)、限流管(8)、第一支撑件(9)和第二支撑件(10)。本发明提供的可调制量子选态系统不需要破坏真空,也不需要重新准直,量子选态效率高,使用方便,可以在实验和工程上达到很好的效果。应用所述系统能够将氢原子的量子选态效率提高20%。

    一种用于CPT原子钟的正交锁相放大系统

    公开(公告)号:CN204168278U

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201420472193.6

    申请日:2014-08-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于CPT原子钟的正交锁相放大系统,该系统包括正弦波锁相放大单元,用于对待测信号进行正弦波锁相放大;和方波锁相放大单元,用于对待测信号进行方波信号锁相放大。本实用新型所述技术方案采用基于FPGA的正交锁相放大系统,此方案可同时完成方波与正弦波的锁相;本实用新型采用正交手段,锁相精度可以达到0.05弧度的精度,提高CPT原子钟的频标精度;本实用新型的硬件资源利用率低,可满足小型化与低功耗的要求;全部设计在数字域实现,利用在线分析技术方便电路调试。

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