一种用于量子电压标准的可快速拆装样品的测试探杆

    公开(公告)号:CN119689040A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411941485.4

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于低温测量领域,具体涉及了一种用于量子电压标准的可快速拆装样品的测试探杆,旨在解决现有技术中难以实现量子电压芯片的快速拆装和更换的问题。本发明包括测量转接盒、样品腔、连接杆、第二固定装置和传输组件,测量转接盒至少设置有一个SMA接口和/或多芯插孔,样品腔内部设置有样品测试台,连接杆的其中一端与测量转接盒固定连接,另一端与样品腔固定连接,第二固定装置设置有多个,多个第二固定装置固定设置于连接杆外部且沿连接杆的轴线方向分布,传输组件的一端与测量转接盒连接,传输组件另一端与样品测试台相连。本发明解决了现有技术中难以实现量子电压芯片的快速拆装和更换的问题。

    一种固态制冷量子电压标准装置

    公开(公告)号:CN108761156B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201810970324.6

    申请日:2018-08-24

    Inventor: 焦玉民 康焱 朱珠

    Abstract: 本发明公开了一种固态制冷量子电压标准装置。该标准装置包括:包括有制冷主机、一级冷头和二级冷头的二级脉管制冷机;固定连接在所述制冷主机上以保证装置内部真空环境的真空罩;粘贴于所述真空罩内部的外保温层;固定于所述一级冷头上且包裹二级冷头的内保温层;通过热平衡部件固定连接在所述二级冷头上的量子超导芯片;以及固定连接在所述二级冷头上且包裹量子超导芯片和热平衡部件的磁屏蔽筒;所述量子超导芯片包括波导接口和信号接口,分别通过低导热微波波导和低温导线连接外部微波源和外部电信号驱动源。本发明采用固态制冷系统,有利于制冷系统与量子发生系统深度整合,具有降低系统体积重量和运行费用、提升量子系统便携性等优点。

    一种高稳电流源考核方法和系统

    公开(公告)号:CN106526499A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610965827.5

    申请日:2016-11-04

    Inventor: 朱珠 康焱 岳伟

    Abstract: 本发明公开一种高稳电流源考核方法和系统。方法包括以下步骤:高稳电流源输出电流通过直流分流器转换成直流电压;可编程电压基准输出理想电压;测量理想电压和直流电压的差值,得出直流电压校准值;重复上述过程得出校准值随时间变化的数据。系统包含可编程电压基准、直流分流器、直流电压表、低热电势程控开关、控制计算机;可编程电压基准输出理想电压;直流分流器连接高稳电流源产生直流电压;直流电压表测量理想电压和直流电压的差值;低热电势程控开关连接可编程电压基准、直流分流器、直流电压表;控制计算机控制可编程电压基准、低热电势程控开关、读取直流电压表读数,计算直流电压校准值。本发明使高稳电流源测量不确定度改善一个量级。

    一种高稳电流源
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106383541A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610965791.0

    申请日:2016-10-28

    Inventor: 朱珠 岳伟

    CPC classification number: G05F1/567

    Abstract: 本申请公开了一种高稳电流源,包括盒体、内保温层、第一温控电路、第一温控板、第二温控电路、第二温控板、电流源电路;盒体为金属;第一温控电路、第一温控板、第二温控电路、第二温控板、分流电阻位于盒体内部;第一温控板、第二温控板平行;电流源电路位于第一温控板和第二温控板之间;第一温控电路、第二温控电路分别位于第一温控板、第二温控板上。电流源电路进一步包含电压基准电路和压控电流源电路。本发明减小了环境温度对高稳电流源的影响,提高了测量精度。

    一种用于实现观测量子化低频电压台阶宽度的方法

    公开(公告)号:CN112230039B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202011006439.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开一种用于实现观测量子化低频电压台阶宽度的方法,包括以下步骤,将正弦信号叠加在低频驱动信号上形成合成信号;将所述合成信号与脉冲驱动信号共同输出到低温下的超导器件上;所述超导器件的输出端与示波器连接,通过调节所述正弦信号的幅度,即在所述示波器显示的IV曲线上观测到输出的量子化低频电压的台阶宽度。本发明实现超导器件的最佳驱动参数调整,选定超导器件稳定的工作状态,获得稳定准确的量子化低频电压信号,解决了合成量子化低频电压时无法观测台阶宽度及无法评估和优化超导器件工作状态的问题。

    一种低频电压源系统和产生方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116774125A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310563282.5

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明公开一种低频电压源系统和产生方法,该系统包括微波脉冲驱动装置,用于产生微波脉冲信号激励超导器件;液氦低温容器,用于提供系统工作时的工作温度;超导器件,用于产生低频电压信号。本发明提供超导器件产生的量子化低频小电压溯源到自然常数,具有准确度高、不受环境影响等优点,低频小电压准确度优于0.1μV,解决了实物标准无法实现的低频小电压的测量难题,为各领域低频电压参数提供可靠的计量保障。

    一种频响分析仪的定值方法、低频电压的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116660819A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310566601.8

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明公开一种频响分析仪的定值方法、低频电压的测量方法及装置,该定值方法包括,将超导器件放置于储存有液氦的低温容器中;通过微波脉冲驱动装置产生的微波脉冲信号对超导器件进行激励,使所述超导器件产生量子化的低频电压信号,并将其作为标准信号;根据所述标准信号对频响分析仪进行定值。该低频电压的测量方法包括根据所述定值后的频响分析仪在常温下对被测低频电压源进行测量。本发明采用量子技术,实现了常温仪器设备高准确度低频小电压信号的测量,能够可靠地对被测低频电压源进行测量,为各领域低频电压参数提供可靠地计量保障。

    一种测量直流小电压的低热电势接线模块

    公开(公告)号:CN111537768A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010402937.7

    申请日:2020-05-13

    Inventor: 朱珠 康焱 张力丹

    Abstract: 本发明公开一种测量直流小电压的低热电势接线模块,包括接线端子和恒温块,恒温块上装有接线柱,接线柱穿过恒温块与接线端子相接,所述恒温块、接线柱和接线端子均采用紫铜镀金材料。本发明所述的恒温块、接线柱和接线端子均采用紫铜镀金材料,减小连接点由于不同材料的热电系数造成的温度差,利用恒温块,快速吸收接线柱及接线端子上的热量,使其快速达到温度均衡,减小两头接线端子之间的温度差,有效的减小了连接端子上产生的热电势至nV量级,并且连接后热电势在30秒以后即可达到稳定,提高了测试效率。

    一种石英晶体激励电平跳频特性判定方法

    公开(公告)号:CN109307799B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201811258154.5

    申请日:2018-10-26

    Inventor: 焦玉民 康焱 朱珠

    Abstract: 本申请公开了一种石英晶体激励电平跳频特性判定方法,石英晶体激励电平跳频特性判断方法包括以下步骤:扫描石英晶体,记录整个过程中的谐振电阻极大值Rmax、谐振电阻极小值Rmin、串联谐振频率极大值fmax和串联谐振频率极小值fmin;根据所述谐振电阻极大值Rmax与所述谐振电阻极小值Rmin计算获得激励电平相关性电阻比参数γ;根据串联谐振频率极大值fmax与串联谐振频率极小值fmin计算获得激励电平相关性频率允差参数η;判断激励电平相关性电阻比参数γ、激励电平相关性频率允差参数η与其上限阈值a、b的关系判断石英晶体是否发生跳频。本发明判定结果更严格、全面、实用性强,与国标规范结果具有一致性。

    一种晶体谐振器测试系统及校准方法

    公开(公告)号:CN109490663A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811258294.2

    申请日:2018-10-26

    Inventor: 焦玉民 康焱 朱珠

    Abstract: 本申请公开了一种晶体谐振器测试系统,包括频率源、矢量电压表、测试夹具和衰减器,所述频率源和矢量电压表各包括两个输出接口,所述输出接口,用于连接外部标准仪器,进行参数校准,还用于连接测试夹具,形成测试回路,所述频率源,用于产生两路同频同功率激励信号,分别与测试夹具和矢量电压表连接,所述衰减器用于衰减频率源信号,所述矢量电压表,用于测量测试夹具两端矢量信号,所述测试夹具,用于连接待测晶体谐振器。还公开了一种晶体谐振器测试系统校准方法,通过外部标准仪器对频率源和矢量电压表性能测试,经理论修正和系统不确定度分析后,获得系统计量特性。本申请系统结构简单,只增加端口和连接线,不增加系统复杂度,利于推广。

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