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公开(公告)号:CN118508027A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410691194.8
申请日:2024-05-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01P3/08
Abstract: 本申请公开了一种柔性传输线和传输方法,解决了现有技术芯片之间的传输线折叠状态下受辐射损耗大的问题。一种柔性传输线,包含上表面接地板、导体带、介质基板和下表面接地板。所述导体带设置在介质基板上表面,且长度横跨介质基板上表面在介质基板两侧形成第一端口和第二端口,用于传输微波。两个所述上表面接地板沿导体带长度方向分别设置在导体带两侧,且板面紧贴介质基板上表面。所述上表面接地板远离导体带一侧为梳齿状结构。所述下表面接地板覆盖介质基板的下表面。本申请所设计的传输线在平坦和形变下的电磁特性较稳定,表明该结构可应用在高频、低损耗和小型化的柔性电路中。
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公开(公告)号:CN114300918B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111425877.1
申请日:2021-11-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种超稳窄线宽激光器系统,包括顺序连接的激光器、光纤隔离器、声光调制器、光纤耦合器、电光调制器、环形器。所述光纤耦合器旁路输出稳定激光。所述环形器输出端口返回的光经第三端口输出至第一光电探测器,获得误差信号。所述环形器输出端口的光经光纤耦合镜、光学参考腔输出至第二光电探测器。所述光纤耦合镜固定在调整架上,所述调整架配置为在垂直于光传播方向的平面上平移、且在沿光传播方向上改变水平偏离角、垂直偏离角,使耦合到光学参考腔的光强最大。本申请还包含所述超稳窄线宽激光器系统的调节方法。本申请解决可移动超稳激光器组成复杂、调节操作不便的问题。
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公开(公告)号:CN116031745A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211734595.4
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本说明书公开了一种光纤型激光功率量子控制装置、方法、激光发射设备,以提高激光功率的抗干扰能力和稳定度。本发明装置包括:第一支路,配置为对激光器输出的激光,经过声光调制器输出0级衍射光,经光纤隔离器后输出待稳功率激光;第二支路为反馈调节支路,将第一支路中的待稳功率激光作为监测信号,导入原子钟使原子钟的输出频率随之改变,基于该输出频率与给定输出频率之间的偏差,通过反馈控制方法对第一支路中激光偏振态进行调整,以稳定输出激光的功率。本发明中,使用全光纤结构的量子控制装置具有结构简单、体积小巧、成本低、重量轻、实验装置难度低、免于调试空间光路、不易受外界杂散光影响的优势,并且提高了激光功率稳定度。
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公开(公告)号:CN115939921A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211637596.7
申请日:2022-12-16
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01S3/13
Abstract: 本申请公开了一种基于数字PID的激光频率锁定方法和系统,包括光学系统装置、数据采集装置、数据处理装置和反馈控制装置,光学系统装置用于发射激光,数据采集装置用于测量并记录激光频率实际值,数据处理装置用于利用PID功能计算得到电压控制量的数字信号,反馈控制装置用于所述电压控制量的数字信号转换为模拟信号输出至所述光学系统装置中的所述激光器实现激光的频率锁定。该方案结构简单、易于实现、便于调节,具有模块化、适用范围广、可替换性强的优势;频率锁定的参考值灵活性强,锁定后的激光频率稳定性较高、鲁棒性较强;能够广泛应用于原子物理、光谱测量与分析、量子精密测量、激光系统等领域中。
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公开(公告)号:CN113014255B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110201398.5
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开一种耗散系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一耗散系统,所述耗散系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述耗散系统施加拉曼光,以使通过拉曼光耦合耗散的激发态与原子的基态产生非厄米自旋轨道耦合作用;记录来自所述耗散系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况;根据所述自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况,测量非厄米系数占主导时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明使得自旋压缩从周期性变化转变到稳定最优的自旋压缩态上,最终随时间演化达到稳定的自旋压缩态,产生反直觉的物理效应,不仅未破坏自旋压缩效应,反而更容易获得且更加稳定。
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公开(公告)号:CN112994691B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110201380.5
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一非厄米系统,所述非厄米系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述非厄米系统施加囚禁势场,使原子被束缚于周期性的囚禁势阱中,以得到原子的双占据态;通过光缔合将原子从双占据态变到分子态,记录来自所述囚禁势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,不仅未破坏自旋压缩态,反而维持了自旋压缩效应稳定,具有反直觉的物理效应,能够应用于光学原子频标中,突破量子系统的测量极限。
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公开(公告)号:CN113447873A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110783142.X
申请日:2021-07-12
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开一种取样示波器复频响应校准装置和方法,解决现有装置和方法校准精度差、不确定度高的问题。所述装置,包含:波形发生模块,用于产生激励信号;参考信号产生模块,用于接收激励信号,产生参考信号;校准信号产生模块,用于接收激励信号,产生校准信号;非线性矢量网络分析仪,用于先接收参考信号进行自校准,再切换通道接收和传递校准信号给被校取样示波器;误差修正模块,用于产生两路同相正交信号给被校取样示波器进行时基抖动和失真误差修正;时钟模块,用于给波形发生模块、非线性矢量网络分析仪、误差修正模块和被校取样示波器提供同步时钟信号。所述方法使用所述装置。本发明可实现取样示波器复频响应快速、高精度测量校准。
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公开(公告)号:CN113014255A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110201398.5
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开一种耗散系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一耗散系统,所述耗散系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述耗散系统施加拉曼光,以使通过拉曼光耦合耗散的激发态与原子的基态产生非厄米自旋轨道耦合作用;记录来自所述耗散系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况;根据所述自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况,测量非厄米系数占主导时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明使得自旋压缩从周期性变化转变到稳定最优的自旋压缩态上,最终随时间演化达到稳定的自旋压缩态,产生反直觉的物理效应,不仅未破坏自旋压缩效应,反而更容易获得且更加稳定。
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公开(公告)号:CN118244821A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410293007.0
申请日:2024-03-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G05D23/24
Abstract: 本发明实施例公开一种电光调制器的温度控制系统及方法。在一具体实施方式中,该系统包括多个温度传感器,用于测量电光调制器的温度并生成多个温度信号;具有凹槽的第一导热金属块,用于对第一控温器和设置在凹槽中的电光调制器进行热交换;第二导热金属块,设置在第一导热金属块上具有凹槽的一侧,用于对第二控温器和设置在凹槽中的电光调制器进行热交换;控制器,用于根据多个温度信号生成与多级驱动信号对应的控制信号;第一控温器,设置在第一导热金属块上与凹槽的开口方向相反的一侧,用于根据多级驱动信号对电光调制器进行温度控制;第二控温器,设置在第二导热金属块上远离凹槽的一侧,用于根据多级驱动信号对电光调制器进行温度控制。
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公开(公告)号:CN114578547B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210289037.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种原子束光钟光束指向控制方法及装置。装置包括激光源、反射镜、分束镜、两个CCD成像系统、带压电调节器的光学调整架、压电控制器、计算机和原子炉等。该方案可以消除由于温度变化、光学调整架形变或微小震动引起的激光在传输过程中的漂移或快速抖动,通过对光束指向位置坐标的实时监控和数据采集,并引入反馈调节,达到控制原子束光钟光束指向的目的,并且可以验证控制光束变化的精度。由于是对反射光路进行反馈控制,不影响原光路激光与原子束的作用,将改善后的激光与原子束作用可以显著提高原子钟稳定度指标。且本方案结构简单、实用性强,通过实时反馈控制,能有效地控制光束指向,可实现小型化模块。
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