一种微波频标离子数量的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108254619A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711273698.4

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本申请公开了一种微波频标离子数量的检测方法及装置,解决了现有技术检测微波频标离子数量检测精度低、难度大、对离子反应不够灵敏且不利于集成和小型化的问题。该检测方法根据四极线型离子阱内电势分布方程推算离子的慢运动频率,再确定检测信号的中心频率为慢运动频率,扫描范围为±10kHz,将检测信号加载到四极线型离子阱的端电极上,四极线型离子阱的另一个端电极接地。检测信号的输入频率在四极线型离子阱处被吸收,根据透射频谱计算离子数量。在检测时计算机控制晶体振荡器产生检测信号,检测信号经滤波放大后经分压电阻输入四极线型离子阱,输入频率被离子阱内离子吸收后输出透射信号,透射信号经滤波与检测信号锁相放大传输至计算机处理。

    一种CPT原子钟频率驯服控制方法及设备

    公开(公告)号:CN108183709A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711247133.9

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本申请公开了一种CPT原子钟频率驯服控制方法及设备,包括:CPT原子钟中包含驯服控制器,该驯服控制器确定所述CPT原子钟的本振频率,并基于所述本振频率分频得到第一秒脉冲信号;接收通过外部端口输入的第二秒脉冲信号;基于所述第一秒脉冲信号和所述第二秒脉冲信号,确定设定时间间隔内的所述CPT原子钟的本振频率的频率偏移量;根据所述频率偏移量,对所述CPT原子钟的本振频率进行驯服调整,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,并且通过CPT原子钟内置的驯服控制器实现,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。

    一种CPT原子钟控制系统
    113.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107404318A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710655915.X

    申请日:2017-08-03

    CPC classification number: G04F5/145 H03L7/26

    Abstract: 本发明公开一种CPT原子钟控制系统,包括激光器、物理系统、微波频率控制模块、激光频率控制模块、温度控制模块、信号检测模块、磁场控制模块和控制芯片,其中所述激光器出射的激光入射到所述物理系统中,所述物理系统将入射的激光转换为激光共振光谱信号,并将该激光共振光谱信号进行光电转换后传递到所述信号检测模块;所述信号检测模块将所述光电转换后的信号进行放大和滤波,得到激光直流信号和CPT信号并发送给控制芯片;所述控制芯片根据接收到的用于反馈控制的所述激光直流信号和CPT信号,调整加载在所述微波频率控制模块和所述激光频率控制模块上的电压,用于满足原子钟系统的稳定运行。

    一种光斑位置探测器
    114.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106595478A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611129441.7

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明公开一种光斑位置探测器,所述探测器包括:多个光电性能一致的光电传感器,处于同一平面且相互之间存在缝隙;和光散射膜,平行于所述多个光电传感器构成的平面且与所述平面隔开;所述光散射膜的面积大于所述平面,本发明提供了一种工艺简单、性能可靠的光斑位置探测器,实现光斑位置的定位功能,同时还可根据需要进行动态调整和设置,可扩展为多象限的光斑位置探测器,实现更广范围的光斑探测,提高了光斑位置探测器的实用性。

    基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103528994B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310476184.4

    申请日:2013-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法,该原子气体浓度检测装置包括准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)、反射镜(3)、消偏振分光棱镜(4)、样品台(5)、傅里叶透镜(6)、检偏器(7)、探测器(8)和计算机(9);准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)和反射镜(3)沿横向方向依次设置于同一条直线上;反射镜(3)和消偏振分光棱镜(4)沿纵向方向设置于同一条直线上;样品台(5)设置于消偏振分光棱镜(4)的一侧,在消偏振分光棱镜(4)的另一侧依次设置傅里叶透镜(6)、检偏器(7)和探测器(8);探测器(8)通过数据线与计算机(9)电连接;探测器(8)设置于傅里叶透镜(6)的焦面上。所述原子气体浓度检测装置及方法能够实现原子气体封闭汽室内的原子浓度的无损检测。

    一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置

    公开(公告)号:CN103472330B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310418373.6

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置,该测量装置包括第一功分器(2)、分频器(3)、第一低通滤波器(4)、相位噪声测试仪(5)、参考源(6)、混频器(7)、第二低通滤波器(8)、第二功分器(9)、第一放大器(10)、第二放大器(11)、频率计数器(12)和计算机(13)。本发明的测量装置能够用于测量超导稳频振荡器的频率稳定度。与现有技术的频率稳定度的测量装置相比,本发明的测量装置的测量分辨率明显提高,其能够测量的频率稳定度提高2个数量级。

    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:CN103457567A

    公开(公告)日:2013-12-18

    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。

    一种人体安检系统多通道传输延时的校准方法

    公开(公告)号:CN102495435B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110361322.5

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种人体安检系统多通道传输延时的校准方法,包括获得各通道的天线单元与中心位置之间的传输延时;每次扫描前,确定该次各通道的天线单元与毫米波收发机之间的传输延时;根据所述各通道的天线单元与中心位置之间的传输延时以及所述该次各通道的天线单元与毫米波收发机之间的传输延时,计算出该次各通道的中心位置与毫米波收发机之间的传输延时。使对系统各个探测通道传输延时的校准省去了每次需要在待测中心位置放置定标体的麻烦,可以更加方便实时地对系统传输延时进行校准,提高基于毫米波主动式高速柱状旋转扫描三维全息成像的人体安检系统的工作效率。

    一种毫米波主动式三维全息成像的人体安检系统

    公开(公告)号:CN102426361A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110334768.9

    申请日:2011-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波主动式三维全息成像的人体安检系统。该系统具有出入口的圆柱状主体框架;第一毫米波收发机和第二毫米波收发机和对应连接的第一毫米波开关天线阵列、第二毫米波开关天线阵列;旋转扫描驱动装置用于驱动第一毫米波开关天线阵列和第二毫米波开关天线阵列对向旋转;控制装置用于控制旋转扫描驱动装置以及第一和第二毫米波收发机使第一和第二毫米波开关天线阵列分别在第一和第二扫描区域内对所述待扫描区域并行圆柱旋转扫描;并行图像处理装置用于根据来自第一和第二毫米波收发机的采集数据及该采集数据的空间位置信息合成待检人员的三维全息图像。本发明提高了对待检人员的检测速度。

Patent Agency Ranking