一种微通道板测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109174698A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810700239.8

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本申请公开了一种微通道板测试方法及系统,能够对微通道板进行电子和离子两种条件下的二次电子发射系数的测试。所述测试方法先设定微通道板的二次电子发射系数第一合格范围和第二合格范围。然后使用电子枪测试系统对微通道板进行第一次测试,筛选出满足所述第一合格范围的微通道板。再使用离子测试系统对所述满足第一合格范围的微通道板进行第二次测试,筛选出满足所诉第二合格范围的微通道板。其中离子测试系统可以是铯离子测试系统,所述铯离子测试系统的发射源组件包括铯炉和热离丝单元。加热铯炉产生铯原子束流,再通过热离丝单元离化为铯离子束流。再通过所述铯离子束流检测微通道板的二次电子发射系数。

    一种耦合系数调节蓝宝石微波源和调节方法

    公开(公告)号:CN106998205A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710214810.0

    申请日:2017-04-01

    CPC classification number: H01P5/04

    Abstract: 本申请公开了一种耦合系数调节蓝宝石微波源和调节方法。蓝宝石微波源包括带耦合孔的微波腔、步进电机、活动探头、步进控制模块和Q值监控模块。步进电机、探头、微波腔位于低温装置内部;其余组合位于低温装置外。步进控制模块,通过控制线缆与电机连接,用于控制电机的步进方向。Q值监测模块,通过监测线缆与探头连接,用于监测微波腔的Q值。方法步骤为:分别安装两个探头;微波腔处于预定的低温区后,单向移动活动探头,监测Q值。根据Q值的变化,将探头移动到Q值最大点位置。本发明微波源能够在低温下直接调节微波腔的耦合系数,解决了目前耦合系数调节需要在常温低温切换的问题。

    一种蓝宝石微波频率源和控制方法

    公开(公告)号:CN106972858A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710216088.4

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石微波频率源和控制方法,解决了蓝宝石微波频率源成本高、结构复杂、性价比低的问题。所述蓝宝石微波源,包括液氮容器、真空室、真空室密封盖、真空抽气阀门、蓝宝石微波腔;液氮容器为U型开口容器;真空室顶端开口,放置在液氮容器内;真空室密封盖固定在真空室顶端,与真空室形成封闭空间,真空室密封盖上设有通孔;真空抽气阀门固定在真空室密封盖上,覆盖真空室密封盖上的通孔;蓝宝石微波腔固定在真空室内部。一种蓝宝石微波频率源控制方法,包括对真空室进行真空制备,将液氮倒入液氮容器内直至液面与真空室密封盖平行;等待真空室内温度平衡,并不断补充液氮;对外围谐振电路加电;输出微波频率源信号。

    一种恒流电离激发电路
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106487333A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610899742.1

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本申请公开了一种恒流电离激发电路,包含振荡器和恒流源,所述振荡器包含激发线圈,用于对电离源进行激发发光;所述恒流源为所述振荡器提供工作电流,所述振荡器的激发功率小于5W。在激发电路中加入一个由运算放大器为核心的恒流源,维持振荡电路的电流稳定,提高振荡信号的稳定性,从而稳定光谱灯或电离源的射频激发功率。运用运算放大器,使环路获得较高的闭环增益,提升原子钟的稳定度。

    一种线性稳压电源及调整方法

    公开(公告)号:CN106354188A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610906818.9

    申请日:2016-10-18

    CPC classification number: G05F1/56

    Abstract: 本申请公开了一种线性稳压源及调整方法,解决电源输出电压温漂大、长期稳定性差问题。线性稳压电源包括运算放大器、三极管V1-V2、电阻R1-R7、电容C1-C5、基准电压源。运算放大器是控制器,三极管V1调整输出电压;三极管V2改变三极管V1的基极工作点。电容C2、C1分别是输入、输出电容。R1、C4和R3组成启动电路。电阻R7、R4、电容C3、C5是相位调整器件。电阻R2、R6为采样电阻。基准电压源提供电压基准,输出电压值被电压基准和采样电阻所确定。本发明的调整方法包括调整电容C3、C5和电阻R7值改变电路纹波抑制特性;调整电阻R4值使电路不发生环路振荡;调整电阻R1、R3、R5、R8值使三极管V2工作在线性区。本发明实现了低成本、高稳定度、低压差的线性稳压电源。

    一种用于氢频标的高效束光学系统

    公开(公告)号:CN102624386A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210050610.3

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于氢频标的高效束光学系统,该系统包括磁屏蔽层(1)、微波腔(2)、储存泡(3)、导流管(4)、真空腔(5)、选态器(6)、准直器(7)和氢原子源(8);磁屏蔽层(1)内设有微波腔(2),微波腔(2)内设有储存泡(3),导流管(4)穿过微波腔(2)和磁屏蔽层(1)将储存泡(3)与真空腔(5)导通,真空腔(5)内设有选态器(6),选态器(6)的一端固定在真空腔(5)上,其另一端为自由端,准直器(7)置于选态器(6)与氢原子源(8)之间,氢原子源(8)的出口、准直器(7)的中心、选态器(6)的中心、导流管(4)和储存泡(3)的入口在一条直线上。本发明提供的高效束光学系统结构简单,可靠性好,选态效率高,能够将氢原子的量子跃迁增益提高50%。

    一种铯钟用玻璃准直器
    77.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111128433B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN201911377303.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开一种铯钟用玻璃准直器,包括:准直板;第一准直块、第二准直块;第三准直块;固定塞;所述准直板上设置有缺口以及第一沟槽与第二沟槽,所述第一准直块以及第二准直块上分别设置有第三沟槽,所述第一准直块以及所述第二准直块分别设置在所述准直板的两侧,所述第一沟槽上贯穿设置有第一开口,所述第三准直块上设置有包括多个准直通道的打孔区,所述第三准直块容置于所述第一沟槽内,所述固定塞上开有与所述中空结构连通的第二开口,所述固定塞容置于所述容纳槽内。本发明能够提升准直效率以及开口面积比。

    一种基于三坐标测量的磁选态铯束管精密装配方法

    公开(公告)号:CN117989976A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311828608.9

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于三坐标测量的磁选态铯束管精密装配方法,用以实现各零件严格按照束光学位置排列,同时大幅提高磁选态铯束管装配的精确度和稳定度,提高铯束管的信号强度。所述方法,包括:通过打点测量导轨三个正交的平面,建立导轨初始坐标系;根据导轨内直线的特征直线、导轨初始坐标系,确定导轨坐标系;打点测量得到导轨底面的特征平面,确定为各部件高度的基准面;根据U型谐振腔、偏转磁铁、准直器、离化器的实际位置与束光学理论位置的偏差,调节各零部件的高度、角度,使各零部件按束光学路径精密排列。

    一种微通道板测试用铯炉系统

    公开(公告)号:CN108710284B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN201810840341.8

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种微通道板测试用铯炉系统。该系统包括:组成真空舱室的真空舱室门和固定板;固定连接在所述固定板上的包括有玻璃铯泡的铯原子束发射组件;所述铯原子束发射组件包括放置玻璃铯泡的支撑组件和依次远离所述玻璃铯泡的铯气氛室和准直器;所述铯气氛室外侧设置有加热装置;贯穿所述真空舱室门用以挤压所述支撑组件以破碎所述玻璃铯泡的传动杆。本发明提供的微通道板测试用铯炉系统,能够提供微通道板测试二次电子发射系数时需要的铯原子束流,降低直接使用铯原子钟内成品铯炉的测试成本。并且该系统结构简单、操作方便、可重复使用、无现有铯炉击穿失败的风险。

    一种高Q值蓝宝石微波腔
    80.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114374070B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111627500.4

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种高Q值蓝宝石微波腔包括:金属屏蔽腔,由腔体和端盖组成;第一蓝宝石晶体;第二蓝宝石晶体;耦合装置,分别固定在金属屏蔽腔相对的两个侧壁上,分别靠近第一蓝宝石晶体和第二蓝宝石晶体,对侧安装,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;所述蓝宝石晶体和蓝宝石晶体分别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。本发明与目前已有的蓝宝石微波腔相比,具有Q值高、简并模式等腔体干扰模式被抑制的优点。

Patent Agency Ranking