一种微波信号合成装置
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106506003A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610851767.4

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: H03L7/18 H03L7/26

    Abstract: 本发明公开了一种微波信号合成装置,包括直接数字频率合成器、I/Q调制器、锁相环电路、环路滤波器、压控振荡器;所述微波信号合成装置接收输入参考信号,产生微波输出信号;所述直接数字频率合成器产生第一频率信号;所述压控振荡器产生所述微波输出信号;所述I/Q调制器对所述第一频率信号和所述微波输出信号进行混频产生第二频率信号;所述锁相环电路包括第一变频器、鉴相器,用于将所述第二频率信号变频、和所述输入参考信号进行频率比较;所述环路滤波器产生压控振荡器调整信号。本发明用于小型铷原子频率标准,解决传统微波信号合成装置调试复杂、温度特性差的问题,其体积小、免调试、温度特性好、相噪和杂散性能好。

    一种恒流电离激发电路和控制方法

    公开(公告)号:CN106374835A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610896223.X

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: H03B5/04 H03B5/12

    Abstract: 本申请公开了一种恒流电离激发电路和控制方法,所述电路包含第一三极管、激发线圈、所述恒流源包含第二三极管、第一电阻;所述第一三极管为大功率射频NPN三极管,用于起振;第二三极管为PNP三极管,用于稳流;所述第一电阻连接于所述PNP三极管的发射极和直流电压源之间、还连接于所述NPN三极管的集电极和所述直流电压源之间。所述控制方法是,如果电离源未发光,则向所述切换电路输入高电平信号使激发线圈大功率值工作使电离源受激发光;如果电离源发光,则向所述切换电路输入低电平信号使激发线圈小功率值工作使电离源保持发光状态。本发明可在较大功率状态下提高振荡稳定性,改善电离稳定性。

    一种用于超导稳频振荡器的低温装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103486794B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310418835.4

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于超导稳频振荡器的低温装置及其使用方法,该低温装置包括杜瓦(1)、压力表(2)、第一阀门(4)、第二阀门(5)、稳压阀(6)和干泵(7),所述压力表(2)设于所述杜瓦(1)的上端面或侧壁上,所述杜瓦(1)的上端面设有液氦灌注口(8),所述第一阀门(4)、所述第二阀门(5)和所述稳压阀(6)的一端交汇连接为一路后通过真空管(3)与所述杜瓦(1)的上端面连接,所述第一阀门(4)、所述第二阀门(5)和所述稳压阀(6)的另一端交汇连接为一路后通过真空管(3)与所述干泵(7)连接。所述低温装置能够有效地控制杜瓦内的降温速率,其降温速率能够达到1.1K/小时。所述低温装置设有稳压阀,从而能够保持杜瓦内的温度恒定。所述低温装置的温度稳定度可以达到0.0001K。

    提高超快激光放大器脉冲能量稳定性的装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102751655B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210199736.7

    申请日:2012-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种提高超快激光放大器脉冲能量稳定性的装置,该装置包括激光振荡器、信号发生器、选单控制器、泵浦激光器和激光放大器,该装置还包括与信号发生器、泵浦激光器和激光放大器连接的反馈控制器,用于实时监测激光放大器的脉冲能量,输出反馈信号来调节激光放大器激光腔的起振时刻相对于泵浦激光脉冲的延时。本发明无需改动放大器系统内的任何光路,只需用电路控制延时即可实现对放大激光脉冲能量的控制,实现起来简单易行且性能可靠。

    一种用于超导稳频振荡器的低温装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103486794A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310418835.4

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于超导稳频振荡器的低温装置及其使用方法,该低温装置包括杜瓦(1)、压力表(2)、第一阀门(4)、第二阀门(5)、稳压阀(6)和干泵(7),所述压力表(2)设于所述杜瓦(1)的上端面或侧壁上,所述杜瓦(1)的上端面设有液氦灌注口(8),所述第一阀门(4)、所述第二阀门(5)和所述稳压阀(6)的一端交汇连接为一路后通过真空管(3)与所述杜瓦(1)的上端面连接,所述第一阀门(4)、所述第二阀门(5)和所述稳压阀(6)的另一端交汇连接为一路后通过真空管(3)与所述干泵(7)连接。所述低温装置能够有效地控制杜瓦内的降温速率,其降温速率能够达到1.1K/小时。所述低温装置设有稳压阀,从而能够保持杜瓦内的温度恒定。所述低温装置的温度稳定度可以达到0.0001K。

    一种用于超导稳频振荡器的谐振腔及其使用方法

    公开(公告)号:CN103475365A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310418551.5

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于超导稳频振荡器的谐振腔及其使用方法,该谐振腔包括谐振腔本体(3)、输入束管(2)、输出束管(5)、输入耦合器(1)、输出耦合器(6)和抽真空束管(4);所述谐振腔本体(3)呈圆筒形,所述谐振腔本体(3)的一端与所述输入束管(2)固定连接,其另一端与所述输出束管(5)固定连接;所述谐振腔本体(3)的半径大于所述输入束管(2)和所述输出束管(5)的半径;所述抽真空束管(4)的一端与所述输出束管(5)的侧壁固定连接;所述输入耦合器(1)设于所述输入束管(2)的自由端;所述输出耦合器(6)设于所述输出束管(5)的自由端。本发明的用于超导稳频振荡器的谐振腔的频率和Q值都明显提高,其频率高达4.9GHz,其Q值高达109。

    一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置

    公开(公告)号:CN103472330A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310418373.6

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置,该测量装置包括第一功分器(2)、分频器(3)、第一低通滤波器(4)、相位噪声测试仪(5)、参考源(6)、混频器(7)、第二低通滤波器(8)、第二功分器(9)、第一放大器(10)、第二放大器(11)、频率计数器(12)和计算机(13)。本发明的测量装置能够用于测量超导稳频振荡器的频率稳定度。与现有技术的频率稳定度的测量装置相比,本发明的测量装置的测量分辨率明显提高,其能够测量的频率稳定度提高2个数量级。

    一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法

    公开(公告)号:CN111884653B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010511666.9

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法,本发明涉及冷原子频率微波腔频率控制技术领域,以解决现有的积分球冷原子钟微波腔频率控制方案中,过度依赖温控水平、抗干扰能力差、响应速度慢、频率控制精度低等问题。其中装置包括:本振控制回路,用于向微波腔内输入倍频至原子跃迁频率的射频信号,生成并接收钟信号;腔频控制回路,用于向微波腔内输入调制信号,对微波腔腔频进行周期调制;接收钟信号,根据调制信号和钟信号生成反馈信号,对腔频调制过程中的变化量进行补偿,实现对腔频锁定。上述方法及装置用于周期性通过本振控制回路锁定本地振荡器的基础上,通过腔频控制回路实现微波腔频率的稳定。

    一种氢原子频标微波腔频率控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109474275B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201811228283.X

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本申请公开了一种氢原子频标微波腔工作频率的控制方法和装置,解决了微波腔振荡信号受探测信号干扰的问题,所述装置包括主动型氢原子频标物理部分,混频器,第一功率分配器,晶振环路,第二功率分配器,锁相倍频电路,腔伺服环路和频率合成电路。所述方法包括利用腔牵引效应对氢原子频标物理部分输出的微波信号进行调制;主动型氢原子频标微物理部分输出的微波信号经过下混频,得到中频信号;中频信号经过幅度检波得到直流信号输出给变容二极管二。本发明无需对微波腔进行微波注入,从而减小了注入微波信号对脉泽振荡信号的干扰;环路中信号频谱纯净,实现整机频率稳定度和相位噪声水平较高;整个装置和方法原理简单、结构小型、易操作。

    一种低杂散模式的蓝宝石微波腔

    公开(公告)号:CN114374071A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111627517.X

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 一种低杂散模式的蓝宝石微波腔,包括:金属屏蔽腔,由腔体和端盖组成;蓝宝石晶体;基片,放置在所述蓝宝石晶体的下表面;耦合装置,固定在金属屏蔽腔的侧壁上,用于信号输入输出耦合;固定螺钉;固定螺栓,所述固定螺钉通过所述固定螺栓固定在金属屏蔽腔的端盖上;所述蓝宝石晶体放置在所述固定螺钉内,通过所述固定螺钉悬吊于所述金属屏蔽腔内。本发明通过在蓝宝石晶体顶端放置基片的方式,改变腔体边界条件,使得杂散模式被抑制,杂散模式插损加大或消失,使得目标回音壁模式附近无其余低插损模式,提高目标回音壁模式的工作可靠性。

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