-
公开(公告)号:CN111044560A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911253722.7
申请日:2019-12-09
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明一种快速评估原子气室寿命的方法,该方法首先调控原子气室中碱金属的分布状态实现稳定集中的区域分布,并且采用与待测原子气室样品等同的玻璃壳封装标准样品对差示扫描量热仪进行校准,来保证对气室中碱金属量的准确测量,然后在高温T下对气室进行加速老化,以时间t1为间隔周期性监测气室中碱金属量,当碱金属量线性减小时,在三个不同温度T0、T1、T2下对气室进行加速老化,得到这些温度下碱金属的消耗速率,最后由阿伦尼乌斯方程外推得到使用温度下气室中碱金属的消耗速率,即可根据初始碱金属量实现对原子气室寿命的快速评估。与传统长达数年的追踪测试碱金属量方法相比,本方法既准确测得碱金属消耗速率又可以在短期内完成对原子气室寿命的评估。
-
公开(公告)号:CN108956544A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810417776.1
申请日:2018-05-04
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01N21/59
CPC classification number: G01N21/59
Abstract: 一种原子横向弛豫时间自动检测系统及方法,该系统包括激光生成模块、偏振调制模块、信号检测模块、原子气室以及上位机,该方法由激光生成模块提供频率稳定的激光,通过偏振调制模块调节激光的偏振态,不同的偏振态分别起到泵浦光和探测光的作用,泵浦光使原子极化,探测光经过极化后的原子气室之后光功率发生变化,通过上位机调节泵浦光和探测光的间隔时间,多次测得探测光的透射光功率值,根据e指数曲线拟合得到原子的横向弛豫时间。采用本发明的原子横向弛豫时间检测方法,在单一光路中实现原子横向弛豫时间的测试,光路系统简单可靠,能够提高测量精度和工作效率。
-
公开(公告)号:CN105430770B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510726071.4
申请日:2015-10-30
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 一种用于微型核磁共振陀螺仪的多层无磁加热装置,该装置包括加热体、加热片层、绝热压板、温度传感器和待加热原子气室;加热体使用无磁高导热材料,并采用中空结构,可将原子气室放入加热体内部均匀加热;加热片层采用四层柔性薄膜型电加热片叠加而成,经过特殊的布线设计及对称反向的电流走向以实现极低的加热磁场;绝热压板采用聚四氟乙烯材料,具有良好的隔热保温作用,防止热量扩散;温度传感器利用导热硅胶粘合在加热体内部,实现对温度的实时监控。本发明与现有技术相比结构紧凑,体积小,易于装配,易实现工程化,加热均匀性好,加热效率高,加热磁场抵消能力强。
-
公开(公告)号:CN105263197B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510548791.6
申请日:2015-08-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 一种用于核磁共振陀螺仪的均匀无磁体加热装置,整个装置为一圆柱体,从内到外共包括4层圆柱形磁屏蔽金属外壳以及加热片;第一层磁屏蔽外壳包围并固定核磁共振装置;第二层磁屏蔽外壳套在第一层磁屏蔽外壳外,第二层磁屏蔽外壳与第一层磁屏蔽外壳侧壁之间填充有导热灌封胶;第三层磁屏蔽外壳套在第二层磁屏蔽外,第三层磁屏蔽外壳与第二层磁屏蔽侧壁之间填充有导热灌封胶;第四层磁屏蔽外壳套在第三层磁屏蔽外壳外,第四层磁屏蔽外壳与第三层磁屏蔽外壳之间填充有隔热灌封胶;加热片和第三层磁屏蔽外壳之间采用导热硅胶黏贴。
-
公开(公告)号:CN105256286B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510701368.5
申请日:2015-10-26
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: C23C16/30
Abstract: 本发明提供一种减缓原子自旋弛豫的原子气室内壁镀膜方法,该方法首先采用将铷原子蒸汽充入原子气室内,再通过氢化物固态释气剂(如氢化钛、氢化钙等)向原子气室内释放压强为10Torr~100Torr的氢气,并在温度50℃~150℃下保持数十~数百小时,原子气室内壁会附着一层氢化铷薄膜,最后将气室内残存的氢气抽空,结束镀膜过程,本发明在上述镀膜过程中采用固态释气剂产生氢气,与传统采用高压氢气瓶作为氢源相比,提高了在原子气室内壁进行氢化铷镀膜的工艺安全性,并且氢化铷镀膜后将气室内残余氢气抽空,与将氢气直接密封在气室内相比,有利于提升原子气室性能的稳定性。
-
公开(公告)号:CN105263197A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510548791.6
申请日:2015-08-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 一种用于核磁共振陀螺仪的均匀无磁体加热装置,整个装置为一圆柱体,从内到外共包括4层圆柱形磁屏蔽金属外壳以及加热片;第一层磁屏蔽外壳包围并固定核磁共振装置;第二层磁屏蔽外壳套在第一层磁屏蔽外壳外,第二层磁屏蔽外壳与第一层磁屏蔽外壳侧壁之间填充有导热灌封胶;第三层磁屏蔽外壳套在第二层磁屏蔽外,第三层磁屏蔽外壳与第二层磁屏蔽侧壁之间填充有导热灌封胶;第四层磁屏蔽外壳套在第三层磁屏蔽外壳外,第四层磁屏蔽外壳与第三层磁屏蔽外壳之间填充有隔热灌封胶;加热片和第三层磁屏蔽外壳之间采用导热硅胶黏贴。
-
公开(公告)号:CN115207767B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210624459.3
申请日:2022-06-02
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H01S5/0687 , H01S5/068
Abstract: 本发明提供了一种用于CPT磁力仪激光频率稳定控制的方法,在微波和调制电流对VCSEL激光器的共同作用下,采用相敏检波对原子气室的透射激光解调出鉴频信号并取平均值,再将相同步进不同激光驱动电流下的数字鉴频信号进行比较,快速精确地找寻鉴频信号最大值的第一个过零点,输入至数字PID控制器中,实现激光器频率的稳定控制。本发明解决了采用扫描激光电流方式鉴频信号零点不易区分、控制精度不高的问题,并且具有易于实现自动化控制、抗干扰能力强等优点。
-
公开(公告)号:CN117199986A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311117543.7
申请日:2023-08-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光精准稳频的系统和方法,该系统包括:激光器、原子气室、光电探测器、AD转换模块、锁相放大器、PID控制器、信号发生器、加法器和DA转换模块;其中,激光器、原子气室、光电探测器、AD转换模块、锁相放大器、PID控制器、加法器和DA转换模块依次连接,形成闭合回路;信号发生器分别与锁相放大器和加法器连接。本发明解决了锯齿波扫描激光器电流时功率变化导致激光稳频点存在偏差的问题。
-
公开(公告)号:CN116774114A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310634388.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/032 , G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于CPT效应的磁场矢量测量方法,首先搭建光路并将光路置于磁场中,光路产生两束偏振方向相互平行的线偏振光,记录不同频率下的线偏振光穿过碱金属原子气室后的透射光信号光谱信息,得到透射光相邻峰之间的频率间距,测量待测磁场大小值;再改变线偏振光偏振方向,确定第一个磁场光失平面;将光路在水平面内旋转90度,改变线偏振光偏振方向,得到第二个磁场光失平面;根据两次得到的磁场光失平面,解算待测磁场的方向与磁场矢量值。本发明可以快速准确得到待测磁场的方向与磁场矢量值,不需要通过外加线圈提供辅助磁场,不引入线圈的影响和干扰。
-
公开(公告)号:CN112666538B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202011610165.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01S7/481
Abstract: 本发明提供一种单光子测距仪光轴自动调节机构,包括前支架,后支架和电机传动组件,利用前支架对镜头进行固定支撑及角度粗调,利用后支架实现对镜头进行固定支撑,设计了精调组件的结构和连接方式,实现不同方向的角度精调,且不同角度精调不相互干扰,同时通过电机传动组件带动精调组件,实现自动化调节,调节方式简单、调节范围大且调节精度高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-