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公开(公告)号:CN109474276A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811585168.8
申请日:2018-12-24
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CPT原子钟频率同步控制方法及系统,所述方法包括对CPT原子钟输出频率分频产生输出秒脉冲信号;通过所述输出秒脉冲信号和同步端口的输入秒脉冲信号的脉冲宽度比对,检测所述输入秒脉冲信号的有效性;当检测到所述输入秒脉冲信号有效时,得到所述输出秒脉冲信号和所述输入秒脉冲信号的时差数字量;根据所述时差量确定是否需要纠正频率,若是,则根据所述时差量得到频率纠偏反馈量,以根据所述频率纠偏反馈量调整所述CPT原子钟输出频率,本发明可实现CPT原子钟自动、快速的频率同步。
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公开(公告)号:CN109194329A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810815573.8
申请日:2018-07-16
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种微波源,解决微波源相位噪声和稳定度的问题,所述微波源包括微波基准源、滤波腔、积分器、微波倍频单元、定向耦合器和微波天线,所述微波基准源输出压控信号;所述滤波腔接收所述压控信号,并对所述压控信号进行滤波,得到滤波信号一;所述积分器用于对接收的所述滤波信号一进行积分,得到积分信号;所述微波倍频单元用于对接收的所述积分信号进行倍频,得到微波倍频信号;所述定向耦合器用于对接收的所述微波倍频信号进行定向耦合,得到微波信号一和微波信号二;所述微波天线接收所述微波信号二,得到天线信号。本发明能够大幅提高微波频段的频率稳定度,并降低相位噪声,且电路设计简单,成本低,体积小。
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公开(公告)号:CN108958008A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810858874.9
申请日:2018-07-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种汞离子微波钟用光路系统及降低光噪声的方法,系统包括汞灯、汞离子囚禁室,还包括:球面透镜、至少一面双层膜平面反射镜;所述双层膜平面反射镜对波长194nm的光的反射率r1与对波长253nm的光的反射率r2的比值大于或等于9.6;汞灯发出的光依次经过球面透镜准直、再经双层膜平面反射镜反射、然后进入汞离子囚禁室,与汞离子囚禁室中的汞离子发生相互作用。本发明的方法,包含以下步骤:采用球面透镜将汞灯发出的光线准直成平行光线;采用至少一面双层膜平面反射镜将所述球面透镜射出的平行光线抑制光噪声;将所述双层膜平面反射镜多次反射的光线输入到汞离子囚禁室。本发明提高了汞灯光谱中波长194nm和253nm的光的抑制比,减小了系统的光噪声。
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公开(公告)号:CN108917922A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810742056.2
申请日:2018-07-09
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明公开了一种激光功率的量子测量方法。本发明利用了原子特性及原子频标系统,将对激光功率的直接测量转变成对原子跃迁频率的测量,是原子光谱技术与光功率测量的结合,与现有的方法相比,具有原理上的创新。现有的测量方法可达到的测量精度受限,报道的最优值在10-4量级,不能满足日益增长的精密测量需求。本发明提高了测量精度,理论上可提高1~2个量级甚至更多,达到10-5至10-6量级。将提高对激光功率的测量能力、提高光学计量能力,可促进激光计量行业的发展。
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公开(公告)号:CN105576479B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510925663.9
申请日:2015-12-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了种汞光谱灯,包括:气泡腔室和激励盒,其中:激励盒包括:用于传输微波信号的信号馈入单元、通过同轴线缆与信号馈入单元相连的射频功率放大传输单元;气泡腔室包括:蓝宝石发光泡、加热器、螺旋线;螺旋线缠绕在蓝宝石发光泡外表面,与射频功率放大传输单元的输出端的导线相连,为蓝宝石发光泡提供经过射频放大后的微波信号;加热器用于为蓝宝石发光泡加热;蓝宝石发光泡内填充有汞同位素,当加热器加热到设定温度时,蓝宝石发光泡内的汞离子在螺旋线提供的微波信号的作用下,发出包含设定波长的激光。采用蓝宝石发光泡可以极大程度降低或避免在工作过程中,内部的汞离子受杂质污染以及汞离子的损耗,有效增加汞光谱灯的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104297598B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201410558638.7
申请日:2014-10-20
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开一种VCSEL的多参数测试装置及方法,该装置及方法包括:可调电流源给VCSEL供电、准直透镜接收VCSEL的发散激光并输出平行光束、消偏振分光镜接收平行光束并分别输出第一和第二光束、聚焦透镜将第一光束聚焦为聚焦光束、光纤探头接收聚焦光束并输出测试信号至光纤光谱仪测量光谱参数、偏振分光镜将第二光束分光,分别输出水平线偏振光束和垂直线偏振光束至第一、第二光电探测器并分别测量光强,分别记录以上两个光强首次不为零时可调电流源的电流为水平和垂直偏振模式的阈值。本发明所述技术方案,解决了对VCSEL的多参数高效测试的问题,可同时测量VCSEL的光谱参数、水平偏振模式的阈值和垂直偏振模式的阈值。
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公开(公告)号:CN107193204A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710637650.0
申请日:2017-07-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G04F5/14
CPC classification number: G04F5/14
Abstract: 本发明公开一种芯片原子钟的微型物理系统,包括磁屏蔽外壳、核心组件和由磁屏蔽外壳与核心组件围成的缓冲气体腔,其中磁屏蔽外壳,包括磁屏蔽桶及用于密封磁屏蔽桶的磁屏蔽底座;核心组件,设置于磁屏蔽外壳内部,包括依次设置的光源单元、光路单元和原子腔单元,原子腔单元包括MEMS原子腔,MEMS原子腔内充有铷原子和缓冲气体;及缓冲气体腔,充入与MEMS原子腔内相等压强的缓冲气体。本发明的芯片原子钟的微型物理系统具有便于安装、性能稳定、结构紧凑、体积小、功耗低和寿命长等特点。
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公开(公告)号:CN107064108A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710251545.3
申请日:2017-04-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/65
Abstract: 本发明公开一种低频移拉曼光谱的测量方法,包括原子滤光器对激励光源发出的激光光谱进行纯化;聚焦激光光束;激光光束作用于待测样品,产生并收集光信号;原子吸收气室吸收光信号中的激励光部分,透过拉曼光部分;对透过的拉曼光进行检测;原子滤光器透射光的频率与原子吸收气室的吸收频率一致。本发明还公开一种应用上述方法的低频移拉曼光谱的测量系统。本发明的测量方法和系统,利用原子的吸收与色散特性,将原子滤光器和原子吸收气室应用到拉曼光谱探测领域,具有可探测频移低、光谱信号稳定、抗振动和温度波动的优点,能够提高可测低频的最优值,增强低频率拉曼光谱测量的能力,且设备简单、测量成本低、性能稳定、易于实现与应用。
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公开(公告)号:CN103457567B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310418599.6
申请日:2013-09-13
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03H9/02
Abstract: 本发明公开了一种用于超导稳频振荡器的超导谐振腔的内表面处理方法,包括如下步骤:离心式滚磨抛光,离心式滚磨抛光的时间为10-15天;低温退火,低温退火的温度为750℃,低温退火的时间为2-5小时;高温退火,高温退火的温度为1400-1500℃,高温退火的时间为24-32小时;化学抛光,化学抛光的时间为20-40分钟;电抛光;高压水冲洗,高压水冲洗的时间为40-120小时;低温烘烤,低温烘烤的温度为70-80℃,低温烘烤的时间为3-7天。所述方法能够有效地消除因电子束焊接引起的超导谐振腔内表面的凸起,从而提高超导谐振腔的Q值,当超导谐振腔的频率为9GHz时,其Q值高达109。
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公开(公告)号:CN105610440A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510958751.9
申请日:2015-12-17
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
CPC classification number: H03L7/26
Abstract: 本申请提供了一种调整CPT原子频率标准的方法及装置,包括:通过接收卫星的第一定时信息,并以此为调整CPT原子钟输出频率的依据,通过不断调整CPT原子钟输出频率对应的第二定时信息与该卫星的第一定时信息的时间相位差(即,频率差)直到满足预设条件,使CPT原子钟输出的频率标准接近于卫星的第一定时信息对应的频率。通过本申请提供的方法,CPT原子钟可以利用卫星定时信息来优化自身输出的频率,并且由于CPT原子钟只要能够接收到卫星的定时信息,便可以优化调整自身的输出频率,所以可以长期保持输出的CPT原子频标的稳定度。
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