一种微波频率源
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107134998A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710214816.8

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种微波频率源,解决了现有低温蓝宝石微波频率源输出的微波信号漂移率大、频率稳定度低和相位噪声差的问题,所述微波频率源包括低温蓝宝石微波源、铯束管、伺服控制电路、变频模块;所述低温蓝宝石微波源,用于产生微波输出信号;所述变频模块,用于采集一部分微波输出信号功率、进行变频处理、产生扫频信号;所述铯束管,用于接收所述扫频信号,产生Ramsey干涉条纹;所述伺服控制电路,用于根据所述Ramsey干涉条纹峰值输出压控信号;所述低温蓝宝石微波源包含压控移相器;所述压控信号用于控制所述压控移相器,改变所述低温蓝宝石微波源的微波输出信号频率。

    用于超导稳频振荡器的超导谐振腔的内表面处理方法

    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

    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。

    一种蓝宝石微波谐振腔
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104966882A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510357836.1

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开一种蓝宝石微波谐振腔,包括具有开口的金属屏蔽腔体、与所述金属屏蔽腔体的开口相匹配的金属腔盖和环形蓝宝石晶体,所述环形蓝宝石晶体固定设置在所述金属腔盖上并位于所述金属屏蔽腔体的内部,所述金属腔盖固定设置在金属屏蔽腔体的开口上,所述金属屏蔽腔体设有输入输出端口。金属屏蔽腔体主要用于屏蔽外界电磁场对微波腔频率的影响,可以采用铜、铝等金属。环形蓝宝石晶体在高频段具有极低损耗正切值,经过合理设计能够产生回音壁模式。该模式具有极高的Q值,由于采用的环形蓝宝石晶体材料,一些正规的TE模和TM模式被滤除,使得该微波腔具有宽的模式间距。金属腔盖用于固定环形蓝宝石晶体。

    一种用于氢频标的高效束光学系统

    公开(公告)号:CN102624386B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210050610.3

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于氢频标的高效束光学系统,该系统包括磁屏蔽层(1)、微波腔(2)、储存泡(3)、导流管(4)、真空腔(5)、选态器(6)、准直器(7)和氢原子源(8);磁屏蔽层(1)内设有微波腔(2),微波腔(2)内设有储存泡(3),导流管(4)穿过微波腔(2)和磁屏蔽层(1)将储存泡(3)与真空腔(5)导通,真空腔(5)内设有选态器(6),选态器(6)的一端固定在真空腔(5)上,其另一端为自由端,准直器(7)置于选态器(6)与氢原子源(8)之间,氢原子源(8)的出口、准直器(7)的中心、选态器(6)的中心、导流管(4)和储存泡(3)的入口在一条直线上。本发明提供的高效束光学系统结构简单,可靠性好,选态效率高,能够将氢原子的量子跃迁增益提高50%。

    基于可编程逻辑芯片的数字线序校对仪

    公开(公告)号:CN103454548A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310382117.6

    申请日:2013-08-28

    Abstract: 本发明涉及基于可编程逻辑芯片的数字线序校对仪,该数字线序校对仪包括发射端和接收端,所述发射端和接收端通过待测电缆线连接,所述发射端将电缆线的信号进行处理输出不同的调制信号,该调制信号经电缆线传输至所述接收端,所述接收端将接收到的调制信号进行处理,判断出各个信号所对应的发射端的管脚。该数字线序校对仪可对含有几十甚至上百根电线的电缆线进行线序校对,并能将校对的各根电线对应的针脚序号通过接收端的显示屏直接显示出来,使用方便,便于操作。

    一种可调制量子选态系统
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102610356B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201210050608.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种可调制量子选态系统,该系统包括磁透镜(1)、波纹管(2)、调节螺杆(3)、准直器(4)、原子源(5)、真空管接口(6)、原子检测系统(7)、限流管(8)、第一支撑件(9)和第二支撑件(10)。本发明提供的可调制量子选态系统不需要破坏真空,也不需要重新准直,量子选态效率高,使用方便,可以在实验和工程上达到很好的效果。应用所述系统能够将氢原子的量子选态效率提高20%。

    一种铯钟用玻璃准直器
    97.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212342299U

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201922400539.7

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本实用新型公开一种铯钟用玻璃准直器,包括:准直板;第一准直块、第二准直块;第三准直块;固定塞;所述准直板上设置有缺口以及第一沟槽与第二沟槽,所述第一准直块以及第二准直块上分别设置有第三沟槽,所述第一准直块以及所述第二准直块分别设置在所述准直板的两侧,所述第一沟槽上贯穿设置有第一开口,所述第三准直块上设置有包括多个准直通道的打孔区,所述第三准直块容置于所述第一沟槽内,所述固定塞上开有与所述中空结构连通的第二开口,所述固定塞容置于所述容纳槽内。本实用新型能够提升准直效率以及开口面积比。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置

    公开(公告)号:CN210318482U

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201921013416.1

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置,所述氢原子频标储存泡泡口真空密封装置包括套设在纵向管状的储存泡泡口上部外的铜螺母,储存泡泡口和铜螺母之间设置有纵向管状的胶层,铜螺母的下面依次设置有套设在储存泡泡口外的环形的波形弹垫、第一钛环、聚四氟乙烯环、第二钛环和铟丝圈,储存泡泡口的下端设置有环形的聚四氟乙烯帽,铜螺母下部外、及波形弹垫、第一钛环、聚四氟乙烯环、第二钛环、铟丝圈和聚四氟乙烯帽外均套设有纵向管状的钛联接件;其能避免氢原子频标在装配调试甚至后期使用过程中在泡口真空密封处发生微漏,提高密封可靠性,以保障氢原子频标能够长期可靠运行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种微通道板测试用铯炉系统

    公开(公告)号:CN208444150U

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201821202062.0

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种微通道板测试用铯炉系统。该系统包括:组成真空舱室的真空舱室门和固定板;固定连接在所述固定板上的包括有玻璃铯泡的铯原子束发射组件;所述铯原子束发射组件包括放置玻璃铯泡的支撑组件和依次远离所述玻璃铯泡的铯气氛室和准直器;所述铯气氛室外侧设置有加热装置;贯穿所述真空舱室门用以挤压所述支撑组件以破碎所述玻璃铯泡的传动杆。本实用新型提供的微通道板测试用铯炉系统,能够提供微通道板测试二次电子发射系数时需要的铯原子束流,降低直接使用铯原子钟内成品铯炉的测试成本。并且该系统结构简单、操作方便、可重复使用、无现有铯炉击穿失败的风险。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于玻璃真空罩的装卸构件

    公开(公告)号:CN204935554U

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201520438402.X

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 本实用新型公开一种用于玻璃真空罩的装卸构件,该装卸构件包括橡胶带(1)和两个卡箍(2);所述橡胶带(1)为具有弹性的橡胶带,且其一侧面设置有粘胶;所述两个卡箍(2)均呈半圆形,且每一个所述卡箍(2)背侧固定设置一个把手(3);所述卡箍(2)的两个自由端均设置有连接凸缘(4),且每一个所述连接凸缘(4)上设置有通孔。所述装卸构件包括两个卡箍,且每一个卡箍固定设置有把手,用户通过抓住两个把手向上用力即可方便地将玻璃真空罩打开。

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