一种宽带模拟调制的激光收发模块及控制方法

    公开(公告)号:CN110995353B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201911281869.7

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开一种宽带模拟调制的激光收发模块及控制方法,涉及高速激光通信的发射与接收模块设计领域,包括激光发射模块、开关电源模块和激光接收模块,其中,所述激光发射模块、所述开关电源模块和所述激光接收模块并排设置,所述开关电源模块设置于所述激光发射模块和所述激光接收模块中间。本发明将直接电流调制的半导体激光发射模块与宽带光电探测模块集成在一起,使双工激光模块结构更加紧凑,同时具有保证性能指标与鲁棒性。

    一种冷原子系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014257A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110201423.X

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种冷原子系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一两分量自旋系统,其包括二维势阱,所述二维势阱具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述二维势阱施加拉曼光,以使所述二维势阱中由原子相互作用等效产生的自旋相互作用不为零;记录来自二维势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,突破量子系统测量极限的限制,为提高量子精密测量精度提供新的方法,使得自旋压缩态更加稳定。

    一种运动站间的卫星双向时间比对方法及系统

    公开(公告)号:CN112672412A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011455241.7

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开一种运动站间的卫星双向时间比对方法及系统,包括:首先,提供第一比对站点与第二比对站点,所述第一比对站点和第二比对站点分别与卫星之间相对静止,测量所述第一比对站点与第二比对站点在静态情况下的钟差,得到初始钟差信息;第一比对站点和第二比对站点分别与卫星之间进行相对运动,同时接收自发和互发两路比对载波信号,采集载波信号的相位信息,将两个比对站点相对卫星运动所造成的多普勒效应作为待测量,测量所述第一比对站点与第二比对站点在动态情况下的钟差;最后,根据所述初始钟差信息,以及所述第一比对站点与第二比对站点在动态情况下的钟差,进行数据解算处理,获得钟差比对结果。本发明实时性和结果精度将同时提高。

    一种双基站雷达参考频率同步系统和方法

    公开(公告)号:CN112671457A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011412555.9

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开一种双基站雷达参考频率同步系统和方法,包括装在本地雷达基站的微波信号产生装置和装在远端雷达基站的微波频率复现装置,微波信号产生装置与微波频率复现装置之间通过光纤传递链路连接;微波信号产生装置包括本地微波频率源、超稳窄线宽激光器、光学频率梳和第一信号调节模块,超稳窄线宽激光器的输出端与光学频率梳的输入端连接,光学频率梳一输出端通过光纤传递链路延迟补偿模块与光纤传递链路连接,光学频率梳的另一输出端与本地微波频率源的输出端通过第一信号调节模块与本地微波频率源输入端相连。采用本发明所述的系统及方法可实现双基站雷达系统的高稳定度频率参考信号产生及远程频率同步,实现高精度频率的同步。

    一种时间同步接收装置
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112666581A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011295539.6

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种时间同步接收装置,所述装置包括:载波剥离模块、伪码相关模块、相位内插模块、载波生成器以及码生成器;载波生成器,配置为根据预设的载波中频频率生成本地载波信号;载波剥离模块,配置为根据本地载波信号以及外部信号进行载波剥离并生成基带信号;码生成器,配置为根据预设伪码参数生成本地伪码;伪码相关模块,配置为将基带信号和本地伪码进行相关,根据相关结果以得到所述外部信号的伪码相位初始阈值;相位内插模块,配置为根据所述伪码相位初始阈值进行相位内插和拟合以生成外部信号的伪码相位测量值。该装置提高时间同步精度,缩短伪码同步时间,提高时间同步的效率。具有结构简单,计算量低,伪码同步精度高的特点。

    一种多站组网实时数据交互方法

    公开(公告)号:CN112600726A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011352692.8

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开一种多站组网实时数据交互方法,解决现有方法鲁棒性差的问题。所述方法,包含以下步骤:对组网中的第i站,在每个测量时刻测量其与其他站的链路传输延时,加入该测量时刻时间戳信息,建立发送信息组帧后发射;对组网中的第i站,实时接收所述发送信息组帧,提取其中与该接收站相关的链路传输延时和测量时刻时间戳信息;对第i站发射和接收的信号进行时戳对齐后,利用双向时间比对原理计算该站与其他站的时差;其中,i为组网中的站序号,i=1,2,……,N,N为组网中站的总数,N≥3。本发明可实现无中心化的多站间实时时差测量。

    一种用于汞离子微波频标的电子枪装置

    公开(公告)号:CN112582248A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011467679.7

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种用于汞离子微波频标的电子枪装置,包括顺序装配的法兰、阴极灯丝、阳极结构、离子阱结构;法兰电极外接电子枪电路,使阴极灯丝相对于阳极结构为负电压;所述阳极结构为中心开孔的不锈钢圆环板,板平面与阴极灯丝发出电子束方向垂直;所述阳极结构通过阳极支撑结构固定到法兰;所述离子阱结构包含柱电极和帽电极,帽电极中心开孔,使电子束能够进入到离子阱的中心;所述离子阱结构通过离子阱支撑结构和所述阳极结构固定连接,且离子阱横截面和阳极结构同心。本申请的装置解决目前汞离子微波频标用电子枪体积大、使用复杂及发散角大等问题。

    一种用于囚禁离子的小型真空装置和方法

    公开(公告)号:CN112582247A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011466758.6

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种用于囚禁离子的小型真空装置和方法,所述小型真空装置包含泵组接口、馈电法兰、石英窗口、真空腔体;所述真空腔体包含顺序连接的第一腔体、第二腔体、第三腔体;所述泵组接口,用于连接真空泵组;所述馈电法兰位于所述真空腔体的两端,第一馈电法兰对安装于第一腔体内的电子枪进行馈电;电子枪产生的电子束经位于第二腔体内的离子阱进入第三腔体;第二馈电法兰对安装于第三腔体内的炉子馈电;所述石英窗口位于第二腔体壁。所述方法包含抽真空、对准、加热、加交变射频和静电场的步骤,使例子囚禁于离子阱中心。本申请解决目前离子微波频标用囚禁离子真空装置体积较大、囚禁离子数较少等问题。

    一种汞灯发光泡内起辉气体气压优化装置和优化方法

    公开(公告)号:CN112254930A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011017754.X

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本申请公开了一种汞灯发光泡内起辉气体气压优化装置和优化方法,所述优化装置的充制平台包括真空泵、阀门和真空测量计;发光泡通过石英管与充制平台的真空系统连接,发光泡位于水平位置;汞同位素位于另一个泡体内,所述泡体与发光泡之间具有间隙;针阀与充制平台和氩气瓶通过真空管道连接,以控制氩气进入所述真空系统的量;射频激励模块通过线圈与发光泡耦合,射频激励模块安装在三维调整架上,三维调整架固定在充制平台上,以调节射频激励模块的位置,为发光泡提供激励;其能够实时、直观和有效的得到充制气压的最佳值,提高充制的成功率;同时大大降低成本,节约时间,提高效率。

    一种飞秒激光双向时频钟差测量方法及装置

    公开(公告)号:CN111928885A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010510398.9

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种飞秒激光双向时频钟差测量方法及装置,该方法主要包括测取复合激光脉冲的峰值时刻以及计算获取双向时频传递的钟差,该装置主要包括采用飞秒激光双向传递方式实现交互式时间偏差测量的站点A和站点B,站点A和站点B内的时间偏差的测量结果送至同一台计算机中计算出钟差。本发明利用飞秒激光脉冲作为精密时间信号的传递载体,采用飞秒激光脉冲异步光学采样原理,获得飞秒级时间差的测量精度,从而实现在自由空间时间频率信号远程精密传递。

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