-
公开(公告)号:CN119828434A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411941476.5
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CPT原子钟磁场线圈常数的标定系统及方法,包括CPT原子钟、频率测量模块和上位机,其中:上位机用于设置测量次数,根据每次测量时的第一数字信号计算每次测量时的第三模拟信号,根据锁相环电路的分频数和每次测量的时钟信号的频率计算每次测量时的实际钟跃迁频率,并根据每次测量时的实际钟跃迁频率计算每次测量时的外磁场,最后根据多次测量时的外磁场和第三模拟信号进行线性拟合,得到磁场线圈常数。本发明提供了一种CPT原子钟磁场线圈常数的标定系统及方法,用以解决CPT原子钟中磁场线圈较小而无法测量以及由于施加了磁屏蔽而导致的电流分布计算比较复杂和仿真时无法准确仿真线圈的实际绕线情况的问题。
-
公开(公告)号:CN114545760B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111641379.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟量子物理系统测试装置及方法。CPT原子钟量子物理系统测试装置包括上位机、电子学系统、适配器、连接子板、C场线圈以及磁屏蔽结构。上位机用于生成测试模块;电子学系统与上位机通讯连接以从上位机下载测试模块;适配器与电子学系统通讯连接;连接子板具有多种型号,各种型号的连接子板可拆卸地连接于适配器,连接子板用于与CPT原子钟量子物理系统连接;C场线圈可选择地绕设于CPT原子钟量子物理系统;磁屏蔽结构可选择地设置于CPT原子钟量子物理系统。本发明至少可以解决现有技术中的CPT原子钟量子物理系统的测试效率低、测试成本高的问题。
-
公开(公告)号:CN114371147B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111654051.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明的一种可准确测量介质横向与纵向声学声子速度的共焦显微装置,包括:连续激光器、三维平移台、F‑P干涉仪,三维平移台的上侧放置有待测样品,待测样品的正上方装设有测量物镜;连续激光器的一侧依次装设有λ/2波片、起偏器、分光平片、第一反射镜;F‑P干涉仪的一侧依次装设有共焦针孔、会聚透镜、检偏器、旋转反光镜、第二反射镜。本发明无需在测量过程中改变入射光路与散射光路之间的角度,通过动态切换收集光路的方式,实现对被测材料声学声子速度的快速测量,保证测量结果的原位性及准确性,在测量速度、测量精度以及测量方式复杂程度等方面具有显著优势。
-
公开(公告)号:CN114428473A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111556310.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G05B19/042 , G04F5/14 , G04G7/00 , G04D7/12 , G04D7/00
Abstract: 本申请公开了一种芯片原子钟专用伺服控制芯片的SIP系统,包括集成在SIP封装内部的MCU、光检信号采集电路、激光器驱动电路、温度采集电路、激光器温控电路,以及置于SIP封装外部的配置电路。本申请还包含所述SIP系统的测试装置和测试方法。本申请解决现有技术的原子钟系统体积和功耗大的问题。
-
公开(公告)号:CN112748655A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011484789.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开一种具有减振功能的宽温范围铷钟快速温控装置及使用方法,包括:减振支架,所述减振支架用于将装置整体固定在铷钟机箱底板上,在所述减振支架之上安装连接橡胶减振器,在所述橡胶减振器之上安装连接控温减振基板,在所述控温减振基板下表面安装薄膜加热器,所述控温减振基板的下方安装连接控温电路,在所述控温减振基板上表面安装连接散热器和铷钟;所述控温电路用于检测铷钟控温减振基板当前温度,并将控温减振基板温度与预先设定好的基板工作温度点进行比较。本发明的优点是:结构简单,装置同时具有防过热散热和减振功能,能够提高铷钟工作稳定性和环境适应能力。
-
公开(公告)号:CN119574064A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411941484.X
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明属于激光性能检测技术领域,并具体公开了一种用于集成化VCSEL激光器的性能检测装置及方法,包括:上位机下发控制指令至被测激光器控制模块以使被测激光器控制控制被测VCSEL激光器的工作温度、工作电流和工作频率;被测VCSEL激光器在所述工作温度、工作电流和工作频率下,输出特定波长的激光至耦合透镜组;耦合透镜组将接收的激光耦合进光纤传输至光纤分束器;光纤分束器将接收到的耦合的激光进行分束分别传输至法布里珀罗腔和波长计;法布里珀罗腔将接收到的激光分束进行处理得到法布里珀罗腔信号,并传输至上位机,以测量激光器线宽及激光器的调制强度;波长计将接收到的激光分束进行处理得到波长参数并传输至上位机,以测量激光器的波长。
-
公开(公告)号:CN118533429A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410609272.5
申请日:2024-05-16
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明提供了一种陶瓷真空封装的测试装置及方法,所述测试装置包括:陶瓷结构、磁屏蔽结构、测试板和激光器,其中:所述陶瓷结构为陶瓷外壳和底座真空封装后形成的;所述陶瓷结构中真空封装了原子气室、加热器件和测温器件;所述陶瓷外壳上带有通光口;所述磁屏蔽结构带有通光口,磁屏蔽结构的通光口与陶瓷外壳上的通光口位置相同;所述激光器的激光出光口与陶瓷外壳上的通光口高度一致,通过上述装置,用于测试及优化陶瓷结构,实现低功耗量子传感研发的必备条件。
-
公开(公告)号:CN118174723A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410465957.7
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于原子钟的准确度自动优化方法和装置,用以方便有效地提高原子钟的准确度。所述方法包括:根据恒温晶振输出频率的分频数设定值、原子钟标称输出频率以及参考的原子能级跃迁相关频率,确定分频数整数部分、分频数小数部分的分子和分母,并设置锁相环芯片;确定输出频率平均值,计算准确度;确定当前压控振荡器输出频率;再次计算分频数小数部分分子和分母并对原分子和分母进行更新,并设置锁相环芯片;再次确定当前准确度,判断当前准确度是否优于更新前的准确度;若是,则重复上述步骤,再次对分频数小数部分的分子和分母进行更新,并对更新后准确度进行判断;若否,则确定更新前的分频数小数部分的分子和分母为最优值。
-
公开(公告)号:CN115931312A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211625028.5
申请日:2022-12-16
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种激光器裸芯检测组件、工作温度检测装置及方法,解决了现有技术中激光器裸芯发光位置与光纤探头对接难的问题。激光器裸芯检测组件,其特征在于,包含检测台、支架和光纤探头。所述支架为带有垂直贯通腔的框架结构。所述检测台设置在支架的垂直贯通腔底部开口的正下方。所述光纤探头设置在支架垂直贯通腔上方开口的正上方。本申能够应用于芯片级原子钟等量子精密测量,使激光器与原子气室温度可以轻松匹配,提升指标和成品。
-
公开(公告)号:CN119966407A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411941481.6
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明属于量子测控技术领域,具体涉及一种芯片原子钟内部ADC采样窗口自动调节电路及方法,旨在解决芯片原子钟温度的精确控制与对各调制解调伺服环路信号的精确控制的问题。本发明包括:DAC输出电平控制子电路、输入信号端、精密仪表放大器、数字电位器和ADC采样子电路;DAC输出电平控制子电路连接精密仪表放大器的反相输入端,输入信号端连接精密仪表放大器的正相输入端;数字电位器连接精密仪表放大器的增益控制端,精密仪表放大器的输出端连接ADC采样子电路。本发明能够对芯片原子钟的温度采集ADC窗口以及解调信号的ADC采集窗口进行自动调节,提升芯片原子钟激光器与原子气室的温度控制能力以及激光电流和压控晶振电流的伺服控制能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-