铯原子钟
    1.
    发明公开
    铯原子钟 审中-实审

    公开(公告)号:CN119620576A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411910998.9

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种铯原子钟,包括:激光器、光抽运铯束管、倍频电路、误差探测伺服电路、稳频温控电路、拍频锁定电路、光梳、光电探测电路以及分频电路。该铯原子钟利用铯原子的超精细能级锁定泵浦激光器,进而用激光器锁定光梳,利用光梳的重复频率产生高稳定度、低相噪、低漂移的各频段微波信号,本申请解决了现有技术中的铯原子钟在中短期稳定度比较差的技术问题。

    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。

    一种非金属波导和制造方法

    公开(公告)号:CN110429365B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910655161.7

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本申请公开了一种非金属波导和制造方法,所述非金属波导包括管状的非金属壁,非金属壁内设置有非金属芯,非金属壁和非金属芯之间连接有非金属支架;能够弥补在特殊场合对特殊波导的需求,以适用于电场强度的精确测量,以避免金属材质对电场的影响;其对单位面积上的电场强度进行了汇聚,在避免金属材质对电场的吸收反射等影响的情况下,提高了电场强度的探测灵敏度。

    一种蓝宝石频率源
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112671394A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011539762.0

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石频率源。该蓝宝石频率源包括:制冷装置、起振/输出装置、微波发生装置和移动装置;所述制冷装置分别与所述起振/输出装置和所述微波发生装置连接;所述起振/输出装置与所述微波发生装置连接;所述移动装置套设在所述微波发生装置上。该蓝宝石频率源,通过采用制冷装置、起振/输出装置、微波发生装置和移动装置,使整体结构得到简化的同时,能够降低频率源的生产成本。并且,采用移动装置,进一步能够解决现有技术中频率源不可移动的技术问题。

    一种新型微波频率锁定装置

    公开(公告)号:CN111147073A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911272819.2

    申请日:2019-12-12

    Inventor: 黄凯 陈海波 朱玺

    Abstract: 本申请公开一种新型微波频率锁定装置,包括主环路和相位控制环路;主环路,用于频率源选频起振,包括谐振器、带通滤波器、第一压控移相器、放大器、第一定向耦合器和环行器,依次顺序连接,形成闭合环路;所述相位控制环路,用于调整和锁定主环路微波信号,包括检波器、锁相放大器、积分器和第一信号合成装置,依次顺序连接;检波器与主环路环形器连接,所述第一信号合成装置输出端与所述主环路第一压控移相器连接;所述锁相放大器与所述第一信号合成装置输入相同调制信号,所述第一信号合成装置外接直流稳压电源。本发明具有结构简单、超高频率稳定度、超低本底相位噪声优点,应用于高频振荡器的研制生产。

    一种蓝宝石微波频率源和控制方法

    公开(公告)号:CN107154799B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710216067.2

    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、频率稳定度低和相噪抑制度差的问题,包括真空罐、氦气液化器、液氦池、液氦导流管、热板、蓝宝石微波腔,真空罐内部为封闭真空区,液氦导流管从真空罐的顶端穿过并与所述真空罐焊接在一起,一端与氦气液化器连接,另一端与液氦池连接,氦气液化器位于所述真空罐的外部,液氦池位于真空罐的内部,热板固定在液氦池下方,与液氦池有热接触,蓝宝石微波腔固定在所述热板下方,与所述热板有热接触。一种蓝宝石微波频率源控制方法,包括对真空罐进行真空制备;开启氦气液化器,对真空罐进行制冷;对外围谐振电路加电,通过外部定向耦合器输出微波频率源信号。

    一种可调谐微波源
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109004499A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810784081.7

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本申请公开了一种可调谐微波源,大幅提高微波源的频率稳定度,降低相位噪声,在保证稳定度的前提下对微波源的频率进行调谐。所述可调谐微波源包括微波振荡环路、稳定相位系统、滤波腔、积分器和微波天线。稳定相位系统的输出端与滤波腔、积分器顺序连接。积分器、微波天线与微波振荡环路连接。微波振荡环路用于输出微波信号和通过微波天线向稳定相位系统辐射微波信号。稳定相位系统包括原子气室和光探测器。原子气室用于输入与碱金属气体相互作用的第一光信号和第二光信号、输出通过微波信号辐射相互作用后的原子气室,第一光信号发生autler-townes分裂产生的第三光信号。光探测器用于将第三光信号转换为电信号输出,通过滤波腔和积分器加载至微波振荡环路。

    一种离子微波钟用光路装置和调节方法

    公开(公告)号:CN108957776A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810858843.3

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本申请公开了一种汞离子微波钟用光路装置和调节方法。本申请的装置包括汞灯,球面透镜,衍射光栅,汞离子囚禁室。本申请还提供了调节方法,包括以下步骤:将所述汞灯发出的光经过所述球面透镜进行准直;通过所述衍射光栅,将所述被准直的光线分离出波长分别为194nm和253nm的光线;用所述汞离子囚禁室对波长194nm的光线进行泵浦。本申请解决现有汞离子微波钟的系统噪声高的问题。通过波长194nm的泵浦光和波长253nm的杂散光谱进行空间分离,大幅提高了泵浦光和杂散光的抑制比,能够降低系统的噪声,提高探测信号的信噪比。

    一种微波源及其使用方法

    公开(公告)号:CN108923226A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810778334.X

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种微波源及其使用方法,所述微波源包括沿着光路依次设置的半导体激光器、准直透镜、光电调制器和分束器,分束器的出射光路的数量为至少两个,分束器的每个出射光路上分别设置有RCE谐振腔,RCE谐振腔的出射光路的汇聚点处设置有光探测器,光探测器、电放大器、电滤波器和定向耦合器依次连接,定向耦合器与光电调制器连接,其采用不同腔长的RCE光学谐振腔组成多个光滤波环路,有效抑制了光电振荡器中微波输出信号的杂散水平,降低了相位噪声,其杂散波抑制水平好,成本较低,方便调节光路,能够获得极低的相位噪声。

    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。

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