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公开(公告)号:CN102495396A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110361321.0
申请日:2011-11-15
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01V8/005
Abstract: 本发明公开了一种人体安检系统多通道幅度和相位一致性校准方法,包括:结合远距离校准和首次近距离校准得到各通道的测量数据并建立各通道的比对系数;在每次案件扫描前,进行该次近距离校准,获得各通道的该次测量数据,利用所述比对系数修正所述该次测量数据得到该次校准数据;利用所述该次校准数据对各通道的幅度和相位进行归一化校准。本发明将近距离校准技术与远距离校准技术结合,这样避免了频繁使用远距离定标体的麻烦,通过近距离的实时校准能够在长时间内确保系统工作的稳定性,有效提高了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。
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公开(公告)号:CN102393536A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110335134.5
申请日:2011-10-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种人体安检系统结合频分和空分技术避免对向辐射干扰的扫描方法。该方法包括在扫描期间,同一时刻第一毫米波收发机提供的和第二毫米波收发机提供的探测信号的工作频率不同;并且,在扫描期间,任一时刻第一毫米波开关天线阵列和第二毫米波开关天线阵列中天线单元的探测高度不同。本发明避免了毫米波主动式三维全息成像人体安检系统两侧开关天线阵列的对向辐射干扰,提高了成像清晰度水平。
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公开(公告)号:CN119691435A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411646131.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G06F18/2131 , G01J3/28 , G06F18/10
Abstract: 本申请提供一种多峰信号的自动寻峰方法、系统、装置和存储介质,以实现在多峰信号中自动寻峰,进而计算主峰谱线宽度。该方法包括:获取荧光信号,并按照预设的微波频率扫描范围和步进值对荧光信号进行不同频率的微波扫描,得到不同频率下的荧光信号数量,并绘制荧光信号谱线,进而对荧光信号谱线进行处理;根据处理后的荧光信号谱线,得到每相邻两点荧光信号数量的差值和主峰频率;根据每相邻两点荧光信号数量的差值和步进值,计算出荧光信号的一阶导数趋势;根据该趋势,确定主峰频率的左右两侧各一个距离主峰频率最近的导数变化点数值趋近于零的频率,分别为第一频率和第二频率;根据主峰频率、第一频率和第二频率,提取荧光信号谱线中的主峰。
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公开(公告)号:CN118353454A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410403303.1
申请日:2024-04-03
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开一种汞离子微波频标装置和制作方法,该装置包括离子阱,用于为装置提供离子产生和冷却的空间;缓冲气体冷却结构,用于冷却离子;汞灯,用于照射离子完成态的制备;光路控制结构,用于扫描微波探测荧光的变化,获取光子计数值;处理器,基于所述光子计数值获取汞离子的跃迁谱线,通过PID运算,得到误差电压。本发明采用飞秒激光脉冲与离子阱内真空腔相互作用形成微纳复合结构,降低了入射光子的光反射与漫反射,降低了背景信号的光子数;采用新型的汞灯作为抽运谱灯,既增加了汞灯的寿命,又使得离子阱内杂散谱线的种类和光强大幅度减少,降低了背景信号的光子数,提高了汞离子微波频标的信噪比。
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公开(公告)号:CN112582248B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202011467679.7
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
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。
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公开(公告)号:CN114389605A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111476788.X
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开了一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置,在一个具体的实施例中,所述装置包括:依次连接的氦气瓶、氦漏、汞201同位素炉子,用于产生汞201同位素;所述汞201同位素炉子通过不锈钢管道与混合离子阱连接;所述混合离子阱连接有光路整形装置,所述光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,所述汞198抽运谱灯形成的抽运光通过所述光路整形装置整形为长方形光斑进入到所述混合离子阱;所述光子收集装置设置于所述混合离子阱的第二端面;所述伺服控制装置通过所述光子收集装置接收所述跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将所述误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端通过29.9GHz倍频链路连接角锥喇叭辐射至所述混合离子阱。
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公开(公告)号:CN108183709B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201711247133.9
申请日:2017-12-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
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。
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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
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
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。
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公开(公告)号:CN112763794A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011449338.7
申请日:2020-12-09
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R21/00
Abstract: 本发明公开一种量子功率探测模块,包括:碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,其中,所述碱原子气室内部含有碱金属原子及一定量的缓冲气体,在所述碱原子气室上设置冷端,用于对整个碱原子气室进行控温;所述外部套筒采用中空的结构,根据所述碱原子气室的型状设置中空的尺寸,用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,所述外部套筒设置连接部件,用于将所述冷端用于温控的连线引出。本发明的优点是:结构简单,具有碱原子气室,在所述碱原子气室外部设置外部套筒,所述外部套筒用于将所述碱原子气室嵌入所述中空套筒内部,适用于微波功率的探测,提高了原子与外场的耦合效率。
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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
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
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。
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