一种基于量子效应的无线电调幅信号接收方法及调幅量子接收机

    公开(公告)号:CN110401492A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910685650.7

    申请日:2019-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子效应的无线电调幅信号接收方法及调幅量子接收机,调幅量子接收机中的两束激光共同泵浦使得基态碱金属原子被激发至里德堡态,里德堡态具有微波共振特性,可以接收微波调制信号,通过快速光电二极管测量探测激光经过原子的透射功率,直接获取在微波载波上的幅度调制信息。本发明无线电调幅信号量子接收机无需变频解调即可获取调制信息,具备灵敏度高、超宽带载波频率覆盖、远距离光纤传输、保密性和安全性高等特点,适用于各类基于幅度调制机制的微波毫米波和太赫兹通信。

    一种基于电磁超表面的无电磁扰动可控温原子气室及其加工工艺流程

    公开(公告)号:CN110389136A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910674681.2

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁超表面的无电磁扰动可控温原子气室,原子气室的第一表面及与其相对的第四表面为等效相对介电常数为1的透波电磁超表面;第二表面及与其相对的第五表面为具有理想电导体特性(PEC)的表面;第三表面及与其相对的第六表面为具有理想磁导体特性(PMC)的电磁超表面;在第一表面上集成有温度监测用热敏元件,通过在该第一表面外接直流电流源和比例-积分-微分(PID)控制模块实现原子气室的温度控制,所述直流电流源对该第一表面的金属部分加热,所述PID控温模块通过热敏元件的反馈实时温度数据对原子气室表面温度进行反馈控制。本发明还提供了这种原子气室的加工工艺流程。

    一种微波功率量子测量方法和真空腔体测量装置

    公开(公告)号:CN110261671A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910633949.8

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种微波功率量子测量方法和真空腔体测量装置。所述测量装置主要包括:真空腔,其内部容置空间为铷原子蒸气提供真空环境;所述真空腔侧壁连接铷源装置、真空计、离子泵等真空设备;在所述真空腔内部有第一定向耦合器和第二定向耦合器;所述第一定向耦合器与第二定向耦合器形成微波的导波通道,探测激光与耦合激光在导波通道中与铷原子相互作用。本发明基于量子效应将对导波电场的测量转化为对原子吸收光谱的测量,利用功率和导波电场的解析量化关系,实现可溯源至普朗克常数的微波功率测量。微波测量装置和测量方法具有准确度高、灵敏度高、可溯源至基本物理常数等特点,特别适用于高准确度的微波功率测量应用,以及相关计量标准的建立。

    超长距离双纤互联的多级光纤时间频率传递系统

    公开(公告)号:CN111106870B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201911370480.X

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种超长距离双纤互联的多级光纤时间频率传递系统,具有一个或多个传递单元,传递单元包括多台光纤单信道时间频率高精度传递装置、多台基于多源时间频率信号融合的时间频率信号综合装置和连接上述装置的光纤,该系统通过增加装置配置数量,在时间频率信号传递的不同环节进行交叉传递,使得时间频率传递系统的运行稳定。

    超长距离双纤互联的多级光纤时间频率传递系统

    公开(公告)号:CN111106870A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911370480.X

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种超长距离双纤互联的多级光纤时间频率传递系统,具有一个或多个传递单元,传递单元包括多台光纤单信道时间频率高精度传递装置、多台基于多源时间频率信号融合的时间频率信号综合装置和连接上述装置的光纤,该系统通过增加装置配置数量,在时间频率信号传递的不同环节进行交叉传递,使得时间频率传递系统的运行稳定。

    一种基于量子相干效应的天线增益测量装置

    公开(公告)号:CN108152602B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201711352483.1

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子相干效应的天线增益测量装置,该装置包括有电磁吸波室、原子气室、激光光源子系统、光谱信号测量子系统、功率测量子系统、天线增益测量子系统以及多个支撑平台。本发明装置通过光学器件来触发能量光谱,使原子诱发,通过光电探测获取能谱,采用吸波材料防止电磁散射体对测量造成影响,利用测量天线馈入净功率、定向耦合器耦合端口的净功率完成对探测光透射光谱数据采集;功率计与计算机通过GPIB总线连接,完成对天线馈入功率值的读取;通过天线增益测量模型完成增益测量。本发明装置相比传统天线测量系统,具有测量精度高、建设成本低、占地空间小等优点。

    基于量子相干效应的体内电场测量装置

    公开(公告)号:CN110286270A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910554185.3

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开的基于量子相干效应的体内电场测量装置,属于人体通信与电场测量的交叉领域。本发明包括半导体激光器及其控制单元、激光调控光路、光纤耦合原子气室电场探头和光电探测单元;所述激光器及其控制单元根据实际需求分别发射弱探测光和强耦合光;光纤耦合原子气室电场探头用于实现探测光和耦合光于光纤耦合原子气室同一端入射,即实现探测光和耦合光同向输入;激光调控光路分别对弱探测光和强耦合光的功率、频率和偏振态调整;光电探测单元实现对于EIT光谱的探测和显示。本发明通过光纤耦合原子气室电场探头使光纤穿透体内实现体内电场测量,从而促进植入式生物医疗系统在疾病诊断和治疗中的应用。

    一种基于量子相干效应的天线增益测量装置

    公开(公告)号:CN108152602A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711352483.1

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子相干效应的天线增益测量装置,该装置包括有电磁吸波室、原子气室、激光光源子系统、光谱信号测量子系统、功率测量子系统、天线增益测量子系统以及多个支撑平台。本发明装置通过光学器件来触发能量光谱,使原子诱发,通过光电探测获取能谱,采用吸波材料防止电磁散射体对测量造成影响,利用测量天线馈入净功率、定向耦合器耦合端口的净功率完成对探测光透射光谱数据采集;功率计与计算机通过GPIB总线连接,完成对天线馈入功率值的读取;通过天线增益测量模型 完成增益测量。本发明装置相比传统天线测量系统,具有测量精度高、建设成本低、占地空间小等优点。

    一种基于场地插入损耗测量的天线相位中心标定系统

    公开(公告)号:CN103336182B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310282825.2

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于场地插入损耗测量的天线相位中心标定系统,该系统包括有开阔场地、参考天线、天线相位中心标定处理器、GPIB卡、矢量网络分析仪、天线升降组件。本发明对待测天线进行相位中心标定时,应用了两次天线高度设置下的待测天线和参考天线之间的场地插入损耗,并利用反射波波程-反射系数不变策略和天线相位中心均值收敛准则,来获取待测天线的天线相位中心相对于参考点的偏移量。本发明系统旨在提供一种针对开阔场地天线相位中心的标定方法。本发明以天线相位中心精确已知的天线作为参考天线,实现了待测天线的相位中心标定,这种依赖参考天线的相位中心标定方式便于天线相位中心参数的量值传递,实现天线参数的量值统一。

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