一种铯钟用长寿命电子倍增器

    公开(公告)号:CN114446762B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202111600191.1

    申请日:2021-12-24

    摘要: 本发明公开了一种铯钟用长寿命电子倍增器。本发明采用发射层导电金属含量逐渐减少的新叠层结构能够保证薄膜良好的导电性,并提高发射系数,同时合理的增厚发射层厚度20%以上,使其具有更好的耐铯离子与电子的轰击能力。同时,采用梯度电阻分压方式取代传统的等值电阻分压方式,在保证电子倍增器增益指标的基础上,通过调控分压电阻排列方式、阻值大小、梯度高低等,合理分配轰击在不同打拿极上发射电子的能量,在保证前几级打拿极所承受的轰击损伤作用仍小于后几级打拿极的前提下,降低影响电子倍增器使用寿命的薄弱环节‑后几级打拿极所承受轰击损伤。本发明电子倍增器使用寿命指标可达12年以上。

    一种自动补偿铷钟温度系数的C场电路

    公开(公告)号:CN111142604B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201911353727.7

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本发明专利公布了一种自动补偿铷钟温度系数的C场电路,其中C场电路主要为C场线圈提供稳定的C场电流,C场电路主要包括:电感L1、电容C1与C2、调节电阻R1*、热敏电阻RT1,电阻R1~R5,运算放大器N1、C场线圈等部件;其中调节电阻R1*与热敏电阻RT1并联设置,其用于自动补偿铷钟温度系数;电容C2的两端并联有C场线圈,整个C场电路可以在温度改变时,通过C场电流的动态变化来补偿因为温度变化引起的频率准确度的变化。该电路可用于铷钟温度系数的调节和改善,通过本发明电路有效改善了铷钟的温度系数,提高了铷钟的中长期稳定度指标。

    一种高发射系数耐轰击二次电子发射薄膜结构与制备方法

    公开(公告)号:CN114395747A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111600179.0

    申请日:2021-12-24

    摘要: 本发明公开了一种高发射系数耐轰击二次电子发射薄膜结构与制备方法。本发明采用发射层导电金属含量逐渐减少的新叠层结构能够保证了薄膜良好的导电性,避免了因MgO不导电,引起的荷电现象,导致的二次电子发射停滞,并提高发射系数,同时合理的增厚发射层厚度20%以上,使其具有更好的耐铯离子与电子的轰击能力。本发明发射层采用等离子体辅助下的磁控溅射技术新方法镀制,通过离子源产生的等离子体,增强成膜离子的能量,剥蚀成膜大颗粒,提高膜层的致密度,从而提高耐铯离子与电子的轰击作用。本发明可将电子倍增器的增益指标提升至200万倍以上,将衰减速率指标降低至0.2V/天以下,可将电子倍增器使用寿命指标提升至12年以上。

    一种优化铷原子钟开机特性的方法

    公开(公告)号:CN114285410A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111513708.3

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本申请涉及原子钟技术领域,具体而言,涉及一种优化铷原子钟开机特性的方法,包括如下步骤:步骤1:测量某一确定铷原子钟开机后光强和输出频率准确度之间的关系;步骤2:理论分析并测试C场电流和输出频率准确度之间的关系;步骤3:通过步骤1和步骤2得到的数据结果,确定光强遥测和C场电流之间的关系;步骤4:根据步骤3中得到的光强遥测和C场电流之间的关系,确定补偿系数,从而设计补偿电路,将光强遥测和C场电流结合起来;步骤5:调整补偿电路的参数,从而使铷原子钟开机特性得到优化。本申请使铷原子钟开机特性调整操作变得的简便,拓宽了铷原子钟开机特性的调整范围,降低了铷原子钟的研制成本,提高了铷原子钟的成品率。

    一种微型化原子钟支撑结构的3D打印制造方法

    公开(公告)号:CN113147041A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202011464941.2

    申请日:2020-12-14

    摘要: 本发明公开了一种微型化原子钟支撑结构的3D打印制造方法,采用3D打印制造技术制造一种新型的微型化原子钟所用的复杂支撑结构,在结合高性能耐高温聚合物,以此实现可商品化的微型化原子钟支撑结构的设计及3D打印制造成型,解决了原子钟物理封装支撑结构的精密难加工、综合性能差以及一体化封装等难题,大大缩小了支撑结构的尺寸及原子钟的整体尺寸,实现原子钟的一体化物理封装、微型化、轻量化以及小型化及批量化制造,使其能够在卫星导航、航天航空、空间探索等领域工业化应用。

    一种判断密封铯束管材料出气率的方法

    公开(公告)号:CN108318376B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201711370887.3

    申请日:2017-12-19

    IPC分类号: G01N7/16

    摘要: 本发明公开了一种判断密封铯束管材料出气率的方法,该方法用铯束管材料平均出气率的设计值q计算材料表面总的出气量,作为每秒从铯束管抽掉的气体量Q,即Q=q·A,其中A为铯束管材料的内表面积之和;根据得到的Q,由公式P2=P0+Q/S2计算抽气系统的压强P2,其中P0是抽气系统的极限压强,S2是抽气系统进口处的有效抽速;采用排气系统对铯束管进行烘烤排气,完成后读出连接于抽气系统的真空计的读数P,并与计算得到的抽气系统的压强P2进行比较,如P≤P2说明材料出气率满足设计要求,如P>P2则升温继续烘烤。使用本发明既不需要改造系统,又能很容易的判断材料的出气率。

    一种自动补偿铷钟温度系数的C场电路

    公开(公告)号:CN111142604A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911353727.7

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本发明专利公布了一种自动补偿铷钟温度系数的C场电路,其中C场电路主要为C场线圈提供稳定的C场电流,C场电路主要包括:电感L1、电容C1与C2、调节电阻R1*、热敏电阻RT1,电阻R1~R5,运算放大器N1、C场线圈等部件;其中调节电阻R1*与热敏电阻RT1并联设置,其用于自动补偿铷钟温度系数;电容C2的两端并联有C场线圈,整个C场电路可以在温度改变时,通过C场电流的动态变化来补偿因为温度变化引起的频率准确度的变化。该电路可用于铷钟温度系数的调节和改善,通过本发明电路有效改善了铷钟的温度系数,提高了铷钟的中长期稳定度指标。

    一种基于法拉第激光抽运的铷原子微波钟

    公开(公告)号:CN107561916B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201710935228.3

    申请日:2017-10-10

    IPC分类号: G04F5/14

    摘要: 本发明公开了一种基于法拉第激光抽运的铷原子微波钟。本发明采用波长工作在铷原子跃迁谱线上的法拉第外腔激光技术,应用高频调制来均匀化输出激光的频率并应用于铷原子微波钟的抽运光源上实现基于法拉第激光抽运的铷原子微波钟。其中,法拉第激光器产生的激光波长可以非常稳定地工作在铷原子跃迁谱线上,对激光管的工作电流和温度不敏感;铷原子微波钟采用法拉第激光作为抽运光,颠覆了传统激光抽运铷原子微波钟抽运激光需要伺服锁定电路系统来稳频的工作模式,彻底消除了激光稳频相关的激光失锁的国际性难题,可在激光管寿命内长时间连续可靠工作。

    一种原子气室内部缓冲气体压强的测量装置

    公开(公告)号:CN107014555B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710155149.0

    申请日:2017-03-15

    IPC分类号: G01L11/02

    摘要: 本发明公开了一种原子气室内部缓冲气体压强的测量装置,属于原子钟、原子陀螺仪及原子磁力仪的量子技术领域,它包括:激光器、准直透镜、衰减片、偏振片、1/4波片、测量探头、支板、激光器稳频模块、微波信号源、三角波信号源及控制单元;激光器稳频模块、微波信号源、三角波信号源及控制单元均安装在外部的支撑结构上;激光器、准直透镜、衰减片、偏振片、1/4波片及测量探头依次安装在支板上;所述测量探头为原子气室提供设定大小的磁场和设定的工作温度及用于将光信号转变成电信号的光电探测器;本发明解决了原子气室在完成充制后,无法测量气室内部缓冲气体压强的技术难题。

    一种利用等离子体激活电子倍增器的方法

    公开(公告)号:CN107564785B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710683508.X

    申请日:2017-08-11

    IPC分类号: H01J9/50 H01J43/00

    摘要: 本发明涉及一种利用等离子体激活电子倍增器的方法,属于真空电子技术领域。本发明所述方法是利用等离子体的高反应活性清除电子倍增器表面的污染物,同时等离子体态的氧可以进入电子倍增器的功能材料内部,填补功能材料在大电子束流轰击下形成的缺陷位,从而起到激活性能衰退或失效电子倍增器的作用;与常规的加热退火处理工艺相比,本发明所述方法简化了工艺过程,能够实现电子倍增器功能的快速激活,而且电子倍增器功能的恢复效果更好。