一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置和真空密封方法

    公开(公告)号:CN110307334B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201910588352.6

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: F16J15/06 F16K37/00

    摘要: 本申请公开了一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置和真空密封方法,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。

    一种用于镱离子微波频标的光路整形装置

    公开(公告)号:CN116430597A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310371829.1

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本说明书公开了一种用于镱离子微波频标的光路整形装置,涉及光路整形领域,旨在解决现有用于镱离子微波频标的光路整形装置中的激光与离子相互作用面积小,而且占用多个空间位置方向的光窗,导致激光利用率较低的问题。本发明装置包括:激光器组、光学镜片组、滤光器和离子阱;激光器组,用于发射多组设定波长的平行光;光学镜片组,用于将多组设定波长的平行光进行加工整形处理,获取整形光束;加工整形处理包括扩束、调制、汇集、整形;滤光器,用于消除整形光束中的杂散光,使得整形光束中的有用光进入所述离子阱,进而得到跃迁谱线。本发明增大了激光与离子相互作用面积,减少占用空间位置,提升了激光利用率。

    一种漫反射激光冷却装置

    公开(公告)号:CN112768105A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011405398.9

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: G21K1/00

    摘要: 本发明公开一种漫反射激光冷却装置,涉及漫反射光场的微波腔技术领域,以解决现有漫反射光场的微波腔漫反射光场分布合理化低和利用率低的问题。所述一种漫反射激光冷却装置,其特征在于,包括微波腔体、冷原子团以及镀银层;所述镀银层设置在所述微波腔体的内壁上,所述冷原子团设置在所述微波腔体的中部,所述微波腔体的顶部设置有两个第一冷却光注光孔,所述微波腔体的底部设置有两个第二冷却光注光孔,两个所述第一冷却光注光孔间的连线与两个所述第二冷却光注光孔间的连线垂直。本发明用于提供一种微波腔漫反射光场分布合理化高和利用率高的漫反射激光冷却装置。

    一种氢原子频标真空维持装置

    公开(公告)号:CN110159508A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910470554.0

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: F04B37/02

    摘要: 本发明提供的一种氢原子频标的真空维持装置,一方面,装置的重量远低于溅射离子泵的重量,氢原子频标在工作过程中要源源不断的产生大量的氢气,传统氢原子频标采用溅射离子泵来吸收这些氢气,因为泵的体积和重量越大,吸收的氢气总量就越大,产品的使用寿命就越长,所以传统氢原子频标的溅射离子泵重达十几公斤以上,而吸气剂的吸氢容量很大,在吸收相同氢气的条件下,可以极大减轻重量,该新型装置的重量仅为2~3kg。另一方面,溅射离子泵是在高压,磁场的条件下工作,工作一段时间后会不定期出现打火现象,进而会影响整机的指标,本装置是通过物理吸附氢气的,没有电场和磁场的影响,所以能够平稳运行,没有类似打火现象,有利于整机指标的优化。

    一种耦合系数调节蓝宝石微波源和调节方法

    公开(公告)号:CN106998205B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710214810.0

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: H01P5/04

    摘要: 本申请公开了一种耦合系数调节蓝宝石微波源和调节方法。蓝宝石微波源包括带耦合孔的微波腔、步进电机、活动探头、步进控制模块和Q值监控模块。步进电机、探头、微波腔位于低温装置内部;其余组合位于低温装置外。步进控制模块,通过控制线缆与电机连接,用于控制电机的步进方向。Q值监测模块,通过监测线缆与探头连接,用于监测微波腔的Q值。方法步骤为:分别安装两个探头;微波腔处于预定的低温区后,单向移动活动探头,监测Q值。根据Q值的变化,将探头移动到Q值最大点位置。本发明微波源能够在低温下直接调节微波腔的耦合系数,解决了目前耦合系数调节需要在常温低温切换的问题。

    一种腔体组件焊接紧固装置

    公开(公告)号:CN108673024A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810771156.8

    申请日:2018-07-13

    IPC分类号: B23K37/04

    摘要: 本申请公开了一种腔体组件焊接紧固装置,解决了腔体多次焊接造成形位公差不可控的问题,所述装置包括底座、顶部定位结构、支撑柱一和调节机构,所述组件位于所述底部支撑结构和顶部定位结构之间,所述顶部定位结构位于所述组件的顶部,用于固定并调节所述组件的放置位置;所述底座用于支撑和固定所述组件,所述底座与所述顶部定位结构通过支撑柱一固定连接;所述调节机构用于调节所述组件水平度,使所述组件处于水平面上。本装置保证了腔体多处关键部位真空封接的同时完成,避免了多次工序造成形位公差的不可控,实现了腔体一次性焊接且能够长期使用,大大提高了腔体组件的成品率。

    一种蓝宝石微波谐振腔
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104966882B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510357836.1

    申请日:2015-06-25

    IPC分类号: H01P7/10

    摘要: 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。

    一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置

    公开(公告)号:CN103472330B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310418373.6

    申请日:2013-09-13

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置,该测量装置包括第一功分器(2)、分频器(3)、第一低通滤波器(4)、相位噪声测试仪(5)、参考源(6)、混频器(7)、第二低通滤波器(8)、第二功分器(9)、第一放大器(10)、第二放大器(11)、频率计数器(12)和计算机(13)。本发明的测量装置能够用于测量超导稳频振荡器的频率稳定度。与现有技术的频率稳定度的测量装置相比,本发明的测量装置的测量分辨率明显提高,其能够测量的频率稳定度提高2个数量级。