一种原子气室玻壳耐压测试装置和测试方法

    公开(公告)号:CN113776949A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110924928.9

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种原子气室玻壳耐压测试装置和测试方法,该测试装置包括:高压气瓶、球阀Ⅰ、承压筒、压力传感器、安全阀、球阀Ⅱ、球阀Ⅲ、不锈钢接头、防爆筒、气室玻壳、输气管路和排气管路;高压气瓶的出口与输气管路的一端连接,另一端穿过防爆筒后与气室玻壳连接;球阀Ⅰ、承压筒、球阀Ⅲ、不锈钢接头按照由高压气瓶至气室玻壳的方向,依次设置在输气管路上;承压筒上设置有压力传感器和安全阀;排气管路与输气管路连通,位于压力传感器与球阀Ⅲ之间;球阀Ⅱ设置在排气管路上。本发明实现了对气室玻壳耐压能力的精确量化,提高了测试效率和速度,有效保障了测试人员和设备安全。

    一种用于量子通信的时间同步方法及系统

    公开(公告)号:CN116318431A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310125982.6

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于量子通信的时间同步方法及系统,其中,该方法包括:步骤S100:对发射端和接收端进行秒对准;步骤S200:判断发射端和接收端接收到的同步光脉冲是否为一对同步光脉冲,对找到的第一对同步光脉冲编号;步骤S300:在接收端,根据脉冲时序性判断后续光脉冲是否缺失;步骤S400:在接收端,对符合步骤S300的连续两个同步光脉冲间隔内的量子光信号进行判断和编号;步骤S500:重复步骤S300和步骤S400,直到一秒内的同步光脉冲和量子光信号全部判断和编号完毕。本发明实现了高精准时间同步,适应了更高频率的量子通信频率。

    一种基于偏振编码的量子通信终端

    公开(公告)号:CN107809312A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710963369.6

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 一种基于偏振编码的量子通信终端,接收端采用四路激光器发送信号光配合固定光路实现信号调制,接收端使用四路单光子探测器及固定光路实现实时信号的解调,解决了目前量子通信终端中信号调制速度慢和信道噪声扰动大的问题。该终端包含计算机、控制板、激光器、偏振分束器、偏振控制器、分束器和衰减器、偏振补偿器和单光子探测器;发射端通过计算机将信息发送至控制板,板卡将信息编码后驱动对应激光器发射光信号,光信号通过固定光路进行调制,调制完成的光信号通过量子信道发送至接收端,光信号在接收端经过通过固定光路实现信号的解调,最后将信号发送到控制板中进行解析最终获得完成通信。

    一种远距离抗大气湍流的成像方法及系统

    公开(公告)号:CN109975827A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910272580.2

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种远距离抗大气湍流的成像方法及系统,在太阳光场下,采用探测器对目标物体进行N次连续成像,相邻两次成像间隔时间大于探测器曝光时间,采用空间各点和其自身的关联,利用N次连续成像的结果计算各点强度方差,可得到高对比度和信噪比的图像像质。与传统直接成像相比,本发明所提出的成像方案消除了大气湍流的影响,提升了关联成像技术的实用性,可直接用于远距离抗大气湍流成像,增加图像识别率。

    一种基于碱金属缓释的长寿命原子气室及其制备方法

    公开(公告)号:CN112461225B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202011212201.X

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于碱金属缓释的长寿命原子气室及其制备方法,应用于原子气室制备领域。本发明基于5A分子筛的吸附作用,在原子气室内设置一体成型缓释块,对气室内过量的碱金属进行吸附,一方面可有效提高气室的工作寿命,减少碱金属用量;另一方面可防止过量碱金属在气室通光面富集,避免了通光面的光透过率降低对仪表性能的损害。利用本发明制备的原子气室具有寿命长、碱金属用量少和性能稳定的优势。本发明利用5A分子筛对碱金属的缓释效应,可解决原子气室寿命受限于碱金属量和气室通光面碱金属富集导致原子气室光透过率降低的问题。

    一种大视场高效率光纤耦合系统

    公开(公告)号:CN112379483B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011359911.5

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明属于光学镜头设计技术领域,尤其涉及一种大视场高效率光纤耦合系统,所述的大视场是指镜头视场角不小于100mrad,高效率是指镜头的光学透过率不小于90%。本方法可解决现有光纤耦合器产品受光纤数值口径角约束而视场受限问题,可用于光纤接口的探测器,如单光子探测器等高带宽、小感光面的探测器,将大幅提升现有系统的视场角、灵敏度和探测效率,从而提升成像性能,在量子成像、单像素成像和计算成像等领域应用前景广阔。

    一种远距离抗大气湍流的成像方法及系统

    公开(公告)号:CN109975827B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910272580.2

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种远距离抗大气湍流的成像方法及系统,在太阳光场下,采用探测器对目标物体进行N次连续成像,相邻两次成像间隔时间大于探测器曝光时间,采用空间各点和其自身的关联,利用N次连续成像的结果计算各点强度方差,可得到高对比度和信噪比的图像像质。与传统直接成像相比,本发明所提出的成像方案消除了大气湍流的影响,提升了关联成像技术的实用性,可直接用于远距离抗大气湍流成像,增加图像识别率。

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