低温低噪声放大装置
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119966371A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510450791.6

    申请日:2025-04-11

    Abstract: 本申请提供一种低温低噪声放大装置,包括:壳体、设置于壳体内的输入匹配传输线盒体、第一级放大器盒体和后级放大器盒体;其中,输入匹配传输线盒体、第一级放大器盒体和后级放大器盒体之间依次通过转接密封头可拆卸地连接。本申请提供的低温低噪声放大装置中,输入匹配传输线盒体、第一级放大器盒体和后级放大器盒体均为独立的盒体结构,且盒体之间通过转接密封头可拆卸地连接。有效提升了低温低噪声放大装置的结构灵活性,从而降低低温低噪声放大装置测试过程中的操作复杂程度,进而有利于提升测试效率。

    射频接头的插损测试方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN119535010A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411553117.2

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本申请是关于一种射频接头的插损测试方法、系统及装置。插损测试方法包括将第一测试电路板在多个频点处的第一散射参数矩阵转换为第一级联参数矩阵;将第二测试电路板在多个频点处的第二散射参数矩阵转换为第二级联参数矩阵,第一传输线和第二传输线的单位长度之差为1;根据每一频点处的第一级联参数矩阵和第二级联参数矩阵,获取每一频点处一段单位长度传输线的第三级联参数矩阵;利用第一测试电路板作为非零长度直通校准件、第二测试电路板作为线校准件,通过TL去嵌入校准方法,获取多个频点处一段单位长度传输线与射频接头级联的第四级联参数矩阵;根据第四级联参数矩阵和第三级联参数矩阵,得到单个射频接头在多个频点处的插损。

    真空起支装置及真空起支方法

    公开(公告)号:CN117649963B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202311348567.3

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本申请提供一种真空起支装置及真空起支方法。该真空起支装置包括真空模块、光学捕获电学探测模块及起支模块。其中,真空模块包括真空腔、真空泵及真空阀,真空泵用于对真空腔进行抽真空,真空阀用于调节真空腔内的气压。起支模块安装在真空模块的外部,用于将微粒输送至真空腔内到达光阱位置,起支模块包括气瓶、与气瓶连接的雾化杯、以及与雾化杯连接的起支过渡外壳。雾化杯用于将气瓶放出的气体进行雾化,并通过起支过渡外壳将雾化后的微粒喷入到真空腔内。光学捕获电学探测模块用于通过光学手段形成光学势阱来捕获真空腔中的微粒,并探测微粒的运动信息。

    电场传感探头
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117214548B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311188906.6

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本公开是关于一种电场传感探头,用于探测悬浮微粒的运动信息,测量电场强度,所述电场传感探头包括壳体和测量模块;壳体,设有真空腔室;测量模块,包括捕获模块和探测模块,所述捕获模块用于传输激光光束形成捕获所述悬浮微粒的光阱区域,所述探测模块用于探测所述悬浮微粒的所述运动信息;所述捕获模块和所述探测模块沿第一方向间隔设于所述真空腔室内。如此,极大地减小了电场传感探头的体积和重量,有利于将电场传感探头应用于小型化设备。

    一种基于毛细玻璃管装载的微粒转移悬浮方法及装置

    公开(公告)号:CN115938634A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310237271.8

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于毛细玻璃管装载的微粒转移悬浮方法及装置。本发明在毛细管前端装载上微粒,利用线性位移台将毛细管固定并移动至势阱附近,利用细线将微粒推出毛细管,微粒被势阱力捕获并实现悬浮。本发明解决了直径在数十微米至数百微米范围的微粒无法通过喷雾法和振动脱附下落法实现转移悬浮的问题,转移悬浮成功率大于90%,避免了镊子夹持转移方法对微粒的损伤和势阱附近物体与镊子尖端产生空间干涉的问题。将装载微粒的毛细管前端置于光学显微镜下,可精确观测和筛选待悬浮的单个微粒的内部均匀性、面型和尺寸等参数。

    一种双层圆柱型永磁体抗磁悬浮装置及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN115458273A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211397558.9

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种双层圆柱型永磁体抗磁悬浮装置及其制备和应用方法。一种双层圆柱型永磁体抗磁悬浮装置,永磁体材质选取强磁铁,包括烧结钕铁硼磁铁或者烧结钐钴磁铁;永磁体具备上下两层结构,上下两层为共轴等径不等高的圆柱体;上下两层圆柱体中心均留有一个贯穿的孔,上层磁极贯穿孔用于容纳并悬浮抗磁物体,下层孔用于放置光纤或者微型探测器;上下两层圆柱体的磁化方向相反,上圆柱的磁化方向沿径向向里或者向外,下圆柱的磁化方向沿径向向外或者向里。本发明经仿真模拟显示其产生的磁势阱约束能力要强于常规多磁极拼接的磁势阱,可以解决常规多磁极磁铁拼装过程中各部件难以对齐、对准,造成磁势阱分布不均匀等技术问题。

    引力加速度调制装置及方法

    公开(公告)号:CN115079737B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210860338.9

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种引力加速度调制装置及方法。引力加速度调制装置,包括微粒、调制模块、真空模块、捕获模块、探测模块;调制模块包括顺次相连的飞轮、旋转轴、联轴器、减速器、电机、三轴精密位移台、电机支座;其中电机通过减速器和联轴器带动飞轮周期性的相对位置运动,实现对力或加速度调制;真空模块用于提供超高真空环境;捕获模块利用磁场、光场或电场捕获微粒;探测模块用于探测微粒的运动信息;调制模块、捕获模块整体安装在真空模块内。本发明利用万有引力定力定律,免去质量误差带来的影响,设计了飞轮结构,可实现微粒信号的二倍频调制,避免了电机本身固有频率噪声的影响,实现对引力加速度标定,可应用在量子传感、精密测量等领域。

    可伸缩式吸气剂泵抽真空装置及应用方法

    公开(公告)号:CN114753991B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210679130.7

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种可伸缩式吸气剂泵抽真空装置及应用方法。装置包括机械泵、分子泵、实验平台、离子泵、伸缩式吸气剂泵结构、真空规、真空腔、金属角阀、小抽气管、分子泵卡箍、大抽气管、大抽气管卡箍、硬管支撑、电动阀、硬管、硬弯管、离子泵支撑、离子泵角阀、支撑柱、离子泵直通管。其中伸缩式吸气剂泵结构由短直通管、螺钉、插板阀、伸缩管、直线导轨、调节架、手轮、手摇杆、右支架、定位块、左支架、吸气剂泵、左支架支撑、右支架支撑、调节丝杠等组成。利用伸缩式吸气剂泵结构,带动吸气泵剂整体移动,吸气剂泵远离或靠近真空腔,可适用经常破空的实验环境系统,可应用在量子传感、生物、化工、环境监测等需要抽超高真空领域。

    用于悬浮光镊捕获气溶胶的方法和装置

    公开(公告)号:CN114088478B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210076281.3

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明公开了用于悬浮光镊捕获气溶胶的方法和装置,首先将待悬浮光镊捕获的气溶胶样品通过超声雾化器雾化成微小液滴;液滴经减速后通过导流通道进入圆柱形腔室;打开悬浮光镊的激光器,在圆柱形腔室内形成光阱;光阱捕获圆柱形腔室内的液滴。本发明方法采用球形腔室或带有网孔的导流通道减小雾化液滴的流速,使得减速后的液滴在自身重力作用下缓慢流经圆柱形腔室内形成光阱的有效捕获区域,提高光阱捕获液滴的效率,同时借助微小型抽气泵将圆柱形腔室内残余的液滴排出,进一步提高悬浮光镊进行气溶胶特性测量的稳定性。

    基于纳米微粒光学成像的光阱电场变化量标定装置及方法

    公开(公告)号:CN112858304B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110445513.3

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开一种基于纳米微粒光学成像的光阱电场变化量标定装置及方法,通过直观光学成像的方法,测量恒定电场作用下的线纳米粒子平衡位置位移量实现标定,避免错误信号的引入,增加差分标定的可信度。本发明的具体标定方法与装置不仅适用于电场量的标定,对于其他如磁力等的标定同样适用。通过本发明力学量的精确标定,可促进真空光阱传感技术的发展应用。同时本发明的标定装置可以帮助使用者进行感知微粒投送过程以及微粒动力学行为如粒子吸附、掉落等的监测。

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