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公开(公告)号:CN109490586A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811295478.6
申请日:2018-11-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于石英晶体参数测试系统的π网络夹具,包括壳体、位置调节部件、接线夹、按键。位置调节部件沿壳体一面的滑槽贴合滑动,位置调节部件的滑动条开有固定孔,用于插入石英晶体引脚;接线夹受力端通过连接部件与壳体外部固定的按键连接,用于控制接线夹咬合端的开关,石英晶体引脚插入固定孔再继续插入接线夹咬合端即可接入测试系统。本申请还包含测试方法,调整固定孔间距与晶体引脚间距适配并固定,再调整按键打开咬合端插入石英晶体引脚。本发明可解决石英晶体测试中受外力影响、测试结果不稳定的问题,实现测试重复性高的用于石英晶体测试系统的π网络夹具。
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公开(公告)号:CN109307799A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811258154.5
申请日:2018-10-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R23/02
CPC classification number: G01R23/02
Abstract: 本申请公开了一种石英晶体激励电平跳频特性判定方法,石英晶体激励电平跳频特性判断方法包括以下步骤:扫描石英晶体,记录整个过程中的谐振电阻极大值Rmax、谐振电阻极小值Rmin、串联谐振频率极大值fmax和串联谐振频率极小值fmin;根据所述谐振电阻极大值Rmax与所述谐振电阻极小值Rmin计算获得激励电平相关性电阻比参数γ;根据串联谐振频率极大值fmax与串联谐振频率极小值fmin计算获得激励电平相关性频率允差参数η;判断激励电平相关性电阻比参数γ、激励电平相关性频率允差参数η与其上限阈值a、b的关系判断石英晶体是否发生跳频。本发明判定结果更严格、全面、实用性强,与国标规范结果具有一致性。
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公开(公告)号:CN106443544B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610851753.2
申请日:2016-09-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本申请提供一种非接触式静电表校准装置和方法,使校准时非接触式静电表前端面和标准平板电极之间处于标准距离,提高静电表位置精度,减小校准装置测试量不确定性差别。本申请非接触式静电表校准装置,包括标准平面电极、平板、位移平台、固定部件、深度尺;电气部分包含高压电压源、电压表、分压器、保护电阻。本申请非接触式静电表校准方法,包含静电表安装、标准距离标定、静电表定位、电压测试的过程。本发明增加了非接触式静电表测量时的稳定性、提高测量值稳定度;作为本发明的最佳实施例,使标准距离精度达到0.01mm、校准不确定度小于0.5%。
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公开(公告)号:CN108761156A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810970324.6
申请日:2018-08-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R1/28
CPC classification number: G01R1/28
Abstract: 本发明公开了一种固态制冷量子电压标准装置。该标准装置包括:包括有制冷主机、一级冷头和二级冷头的二级脉管制冷机;固定连接在所述制冷主机上以保证装置内部真空环境的真空罩;粘贴于所述真空罩内部的外保温层;固定于所述一级冷头上且包裹二级冷头的内保温层;通过热平衡部件固定连接在所述二级冷头上的量子超导芯片;以及固定连接在所述二级冷头上且包裹量子超导芯片和热平衡部件的磁屏蔽筒;所述量子超导芯片包括波导接口和信号接口,分别通过低导热微波波导和低温导线连接外部微波源和外部电信号驱动源。本发明采用固态制冷系统,有利于制冷系统与量子发生系统深度整合,具有降低系统体积重量和运行费用、提升量子系统便携性等优点。
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公开(公告)号:CN106443544A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610851753.2
申请日:2016-09-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R35/005
Abstract: 本申请提供一种非接触式静电表校准装置和方法,使校准时非接触式静电表前端面和标准平板电极之间处于标准距离,提高静电表位置精度,减小校准装置测试量不确定性差别。本申请非接触式静电表校准装置,包括标准平面电极、平板、位移平台、固定部件、深度尺;电气部分包含高压电压源、电压表、分压器、保护电阻。本申请非接触式静电表校准方法,包含静电表安装、标准距离标定、静电表定位、电压测试的过程。本发明增加了非接触式静电表测量时的稳定性、提高测量值稳定度;作为本发明的最佳实施例,使标准距离精度达到0.01mm、校准不确定度小于0.5%。
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公开(公告)号:CN119403433A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411393110.9
申请日:2024-10-08
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种SQUID器件性能调控方法,包括以下步骤:分离rf SQUID器件的SQUID芯片和介质谐振器,将覆盖在SQUID芯片表面的封装硅脂溶解;将所述SQUID芯片放入聚焦氦离子显微镜中,对微桥区域进行二次辐照,辐照采用线扫方式,辐照位置避开原有约瑟夫森结的位置;将清理后的SQUID芯片再次利用真空硅脂通过面对面粘合与介质谐振器倒装封装在一起,形成调控后的rf SQUID器件。本申请还包含使用上述方法调整所得SQUID器件,本申请解决现有技术中rf SQUID器件良品率低以及性能退化的问题。
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公开(公告)号:CN112786773B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202011604828.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种减少约瑟夫森结的冻结磁通的方法及量子电压生成方法,属于约瑟夫森结技术领域;首先将约瑟夫森结设置在低温测试探杆的冷端,并在在常温时将引出的偏置源接口和信号输出口短接,然后将所述低温测试探杆的冷端探入低温液氦杜瓦进行冷却,并保持所述偏置源接口、所述微波信号接口和所述信号输出口处于常温环境中,减少冻结磁通;解除短路处理后在微波系统和偏置源的驱动下生成量子电压。本发明在常温时采用短路连接点,再冷却,大大降低经典约瑟夫森结冷却后的冻结磁通现象,保证了其在低温下正常有效的工作生成量子电压。
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公开(公告)号:CN114384284A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111627493.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Inventor: 朱珠
Abstract: 本发明公开了一种用于直流量子小电压的测试探杆。该测试探杆包括主体部、第一微波转接头、第二微波转接头以及两根波导线。主体部包括相对设置的第一端和第二端;第一微波转接头设置于主体部的第一端;第二微波转接头设置于主体部的第二端;两根波导线均沿主体部的第一端至第二端的方向延伸,以用于传递两路不同的微波驱动信号,且各波导线的两端分别与第一微波转接头和第二微波转接头连接。本发明的测试探杆采用双路微波传输链路,可以实现频率差分驱动,当将该测试探杆结合偏置电流驱动控制技术对两路约瑟夫森超导阵列结同时驱动时,即可实现精确的纳伏级直流量子小电压输出,可应用于数字纳伏表的校准以及高准确度数字电压表的分辨力测试。
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公开(公告)号:CN112230039A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011006439.7
申请日:2020-09-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开一种用于实现观测量子化低频电压台阶宽度的方法,包括以下步骤,将正弦信号叠加在低频驱动信号上形成合成信号;将所述合成信号与脉冲驱动信号共同输出到低温下的超导器件上;所述超导器件的输出端与示波器连接,通过调节所述正弦信号的幅度,即在所述示波器显示的IV曲线上观测到输出的量子化低频电压的台阶宽度。本发明实现超导器件的最佳驱动参数调整,选定超导器件稳定的工作状态,获得稳定准确的量子化低频电压信号,解决了合成量子化低频电压时无法观测台阶宽度及无法评估和优化超导器件工作状态的问题。
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公开(公告)号:CN107479005A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710574458.1
申请日:2017-07-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R31/40
CPC classification number: G01R31/40
Abstract: 本发明提供一种智能测试装置,解决现有电源转换器测试装置测试效率低、错误率高的问题。所述智能测试装置,用于电源转换器,包含数字波段开关、中央控制器、继电器组、标准测试仪;数字波段开关用于将每个开关档位信息转换成数字控制码,发送给所述中央控制器;中央控制器用于接收数字控制码,控制继电器组不同继电器的连接;继电器组用于根据中央控制器的控制信号,对电源转换器的测试端口进行导通性能、绝缘性能分组,并发送测试信号给所述标准测试仪;所述标准测试仪用于接收所述测试信号,对所述继电器组进行电性能测试。本发明实现的智能测试装置大幅减少工作人员的劳动强度,提高测试效率。
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