-
公开(公告)号:CN109060304A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810674469.1
申请日:2018-06-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01M11/00
CPC classification number: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟的VCSEL激光器性能检测方法和系统。该检测方法的原理是:利用分光棱镜将激光分成多束,同时测量激光功率、线宽和原子作用光谱特性。利用光功率计测量激光功率,利用外腔半导体激光和频谱仪测量激光线宽,利用原子气室测量激光光谱特性。通过一体化设计,实现对激光器性能的同时检测。激光器是CPT原子钟内的核心元器件,此方法可以同时测量激光器的主要性能指标,极大地提高了激光器检测效率,提高CPT原子钟批生产速率。同时该方法实施所需的光学元器件均可小型化、模块化,实现难度低、可扩展性强、具有商品化优势。
-
公开(公告)号:CN108287150A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201711272812.1
申请日:2017-12-06
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01N21/59
Abstract: 本申请公开了一种原子泡的缓冲气体的测量方法及设备,包括:激光器、第一光探测器、第二光探测器和测量控制器,激光器,用于发射至少一个频率的光波;第一光探测器,用于接收激光器发射的光波,并将光波转换为第一电信号,将第一电信号发送给测量控制器;第二光探测器,用于接收从原子泡中透射出来的光,并将光转换为第二电信号,将第二电信号发送给测量控制器,所述光为所述激光器发射的所述光波透射至所述原子泡后被所述缓冲气体吸收之后的透射光;测量控制器,用于根据第一电信号和第二电信号,测量所述缓冲气体的成分和含量。通过原子吸收谱的吸收量来确定原子泡中缓冲气体的含量,有效解决了原子泡中缓冲气体的含量无法精确测量的问题。
-
公开(公告)号:CN108254619A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711273698.4
申请日:2017-12-06
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R23/165
Abstract: 本申请公开了一种微波频标离子数量的检测方法及装置,解决了现有技术检测微波频标离子数量检测精度低、难度大、对离子反应不够灵敏且不利于集成和小型化的问题。该检测方法根据四极线型离子阱内电势分布方程推算离子的慢运动频率,再确定检测信号的中心频率为慢运动频率,扫描范围为±10kHz,将检测信号加载到四极线型离子阱的端电极上,四极线型离子阱的另一个端电极接地。检测信号的输入频率在四极线型离子阱处被吸收,根据透射频谱计算离子数量。在检测时计算机控制晶体振荡器产生检测信号,检测信号经滤波放大后经分压电阻输入四极线型离子阱,输入频率被离子阱内离子吸收后输出透射信号,透射信号经滤波与检测信号锁相放大传输至计算机处理。
-
公开(公告)号:CN108183709A
公开(公告)日:2018-06-19
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。
-
公开(公告)号:CN108107707A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711174164.6
申请日:2017-11-22
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G04F5/14
CPC classification number: G04F5/14
Abstract: 本申请公开了一种原子气体腔室以及制备方法,包括:第一玻璃板、中间硅片层和第二玻璃板,且所述第一玻璃板、所述中间硅片层和所述第二玻璃板通过一次键合得到所述原子气体腔,所述中间硅片层中包含通孔,所述第二玻璃板上包含凹槽;所述通孔的位置与所述凹槽的位置相对。通过一次性键合的方式完成原子气体腔室的密封,有效提升了原子气体腔室的密封性;同时,通过在第二玻璃板上刻蚀凹槽,实现反应化合物和反应生成物存在凹槽内,与第二玻璃板的透光部分区分开,保证了原子气体腔室的透光性,同时保证了CPT原子钟的频率的稳定性。
-
公开(公告)号:CN107914295A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711434306.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明提供一种真空手套箱及量子腔阳极键合的方法,包括真空泵,还包括:第一箱体;与所述第一箱体对应的第二箱体;连通所述第一箱体和第二箱体的第一过渡仓;以及固定于所述第二箱体上并与第二箱体连通的第二过渡仓;所述第一过渡仓和第二过渡仓的两端分别设置阀门,所述真空泵连通阀门隔开的每个容腔上,所述阀门依次开启使制作的产品在真空中运输和制作。本发明提供一种真空手套箱及用于量子腔阳极键合的方法,具有如下效果:实现了两个箱体的环境隔离、第二箱体与外界空气的有效隔离;避免了硅片、玻璃片以及反应物质受到粉尘和水氧的污染,保证了量子腔的阳极键合强度和反应物质的纯度。
-
公开(公告)号:CN107404318A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710655915.X
申请日:2017-08-03
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开一种CPT原子钟控制系统,包括激光器、物理系统、微波频率控制模块、激光频率控制模块、温度控制模块、信号检测模块、磁场控制模块和控制芯片,其中所述激光器出射的激光入射到所述物理系统中,所述物理系统将入射的激光转换为激光共振光谱信号,并将该激光共振光谱信号进行光电转换后传递到所述信号检测模块;所述信号检测模块将所述光电转换后的信号进行放大和滤波,得到激光直流信号和CPT信号并发送给控制芯片;所述控制芯片根据接收到的用于反馈控制的所述激光直流信号和CPT信号,调整加载在所述微波频率控制模块和所述激光频率控制模块上的电压,用于满足原子钟系统的稳定运行。
-
公开(公告)号:CN119861224A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411941486.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明提供一种微波源测试装置、系统及其测试方法,微波源测试装置包括:微波器件适配模块和测试装置母板;微波器件适配模块通过接插件与测试装置母板连接;微波器件适配模块用于适配不同封装的待测微波器件,将不同封装的待测微波器件接入微波源测试装置;测试装置母板用于接收与待测微波器件的封装结构和接口类型对应的微波源测试参数模版,根据微波源测试参数模版对待测微波器件进行工作参数适配,并将待测微波器件产生的微波信号输出以对微波信号进行测试。通过简单的结构将不同封装结构的待测微波器件快速接入微波源测试装置;实现对待测微波器件的快速测试,降低器件装联、调试、测试难度、提高测试效率。
-
公开(公告)号:CN119596665A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411910966.9
申请日:2024-12-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明实施例提供的一种CPT原子钟物理部分线宽测试系统及方法,所述系统包括:上位机、线宽测试装置电路板、程控频率计数器及信号连接线;所述上位机、线宽测试装置电路板和程控频率计数器之间通过信号连接线连接;所述线宽测试装置电路板包括:MCU控制器,激光器、微波信号源,10MHz晶振,CPT原子钟物理部分;所述上位机用于通过上位机显控软件显示、设置并保存各种工作数据;所述线宽测试装置电路板,用于进行CPT原子钟物理部分线宽的频率测试;所述程控频率计数器用于读取并输出所述线宽测试装置电路板输出的频率数据,通过上述系统,实现了对CPT原子钟物理部分进行测试,从而促进各型物理部分以及CPT原子钟整机产品的研制生产效率。
-
公开(公告)号:CN119446887A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411449657.6
申请日:2024-10-17
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01J49/42
Abstract: 本申请公开了一种用于多离子囚禁的刀片阱装置和多离子囚禁方法,解决现有技术不能稳定囚禁多离子的问题。一种用于多离子囚禁的刀片阱装置,包含:射频电极、DC补偿电极。所述射频电极和所述DC补偿电极呈片状,且两个所述射频电极相对,两个所述DC补偿电极相对,以离子囚禁区为轴心成X型分布。所述DC补偿电极从靠近所述轴心一侧边沿沿所述轴心的径向分割成至少两个不互联通的分段。使用所述装置,多离子囚禁方法包括:在所述射频电极上施加射频信号及射频偏置电压;在DC补偿电极的多个分段施加不同的直流电压。本申请所提供装置和方法可以稳定地囚禁多离子,并保证较大的通光区域和离子收集区域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-