模块化软件定义的原子时钟系统及其方法

    公开(公告)号:CN118765487A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202280091421.2

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: H03L7/26 G04F5/14

    摘要: 一种模块化可编程软件定义的原子时钟系统,包括被配置为输出周期性振荡电信号的振荡器、原子时钟物理封装系统和可编程逻辑控制器。原子时钟物理封装系统被配置为在存储于原子时钟物理封装系统中的原子中基于检测到的两个超精细能级之间的电子自旋跃迁来生成参考信号。可编程逻辑控制器耦接至振荡器和原子时钟物理封装系统。可编程逻辑控制器被配置为:基于生成的参考信号和周期性振荡电信号检测误差信号;基于检测到的误差信号调整周期性振荡电信号;以及从调整后的周期性振荡电信号产生并输出在一个或更多个频率处的一个或更多个输出信号。

    一种分布式钟组自适应主钟选择与频率驾驭方法

    公开(公告)号:CN118694363A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411186443.4

    申请日:2024-08-28

    IPC分类号: H03L7/26 G04F5/14

    摘要: 本发明涉及一种分布式钟组自适应主钟选择与频率驾驭方法,属于原子钟技术与时间频率驾驭领域。包括使用分布式联合守时系统各守时节点原子钟测量比对数据,通过计算原子钟各特性参数,建立分布式各守时节点原子钟特性数据集;根据各守时节点原子钟资源配置及应用效能情况,结合特性数据集自适应选择该节点的主钟;利用主钟短期历史时差预报模型和长期历史时差预报模型,分别计算主钟的短期频率驾驭量和长期频率驾驭量;基于频率驾驭量,对该守时节点的主钟进行频率驾驭,从而产生该守时节点的本地时间频率信号。本发明方法提高了分布式联合守时系统的可靠性与准确性。

    一种长寿命高可靠铯原子钟的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118432610A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410501399.5

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: H03L7/26 G04F5/14

    摘要: 本申请涉及一种长寿命高可靠铯原子钟的检测方法及装置。其中,所述方法包括:通过反馈系统监控铯原子钟检测的铯束管状态;根据所述铯束管状态和控制系统,确定所述铯原子钟检测的检测指令;根据所述检测指令和铯原子钟频标电路,进行所述铯原子钟检测的检测操作。本申请可解决目前高性能铯原子钟寿命短、长寿命铯原子钟性能差、不能使铯原子钟同时具备长寿命和高性能产品特性的矛盾问题;对于打破小型磁选态铯原子钟的应用限制,推动空间铯原子钟技术的发展及应用具有潜在价值。

    蒸气单元以及相关系统和方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118215891A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202280073920.9

    申请日:2022-02-23

    IPC分类号: G04F5/14 H03L7/26

    摘要: 蒸气单元可包括主体,该主体包括在该主体内的腔。在该主体内的界面处键合到第二衬底的第一衬底,该第一衬底、该第二衬底或该第一衬底与该第二衬底之间的界面材料中的至少一者可在表面中限定至少一个凹部或孔。该至少一个凹部或孔的最小尺寸可约为500微米或更小,如在平行于部分地限定该腔的该第一衬底的至少一个表面的方向上测量的。

    一种用于原子钟的准确度自动优化方法和装置

    公开(公告)号:CN118174723A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410465957.7

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: H03L7/26 H03L7/18

    摘要: 本发明公开了一种用于原子钟的准确度自动优化方法和装置,用以方便有效地提高原子钟的准确度。所述方法包括:根据恒温晶振输出频率的分频数设定值、原子钟标称输出频率以及参考的原子能级跃迁相关频率,确定分频数整数部分、分频数小数部分的分子和分母,并设置锁相环芯片;确定输出频率平均值,计算准确度;确定当前压控振荡器输出频率;再次计算分频数小数部分分子和分母并对原分子和分母进行更新,并设置锁相环芯片;再次确定当前准确度,判断当前准确度是否优于更新前的准确度;若是,则重复上述步骤,再次对分频数小数部分的分子和分母进行更新,并对更新后准确度进行判断;若否,则确定更新前的分频数小数部分的分子和分母为最优值。

    一种原子钟组钟差数据监测方法及装置

    公开(公告)号:CN118118017A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311865025.3

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: H03L7/26 G06F18/25 G06F18/10

    摘要: 本发明公开了一种原子钟组钟差数据监测方法及装置,所述方法包括:将各台原子钟相对于参考钟的钟差数据相互比对,得到多源互比钟差数据;对所述多源互比钟差数据进行数据预处理,得到各台原子钟的融合钟差;根据所述各台原子钟的融合钟差,对钟组内各台原子钟进行相位异常和频率异常故障判定,得到原子钟相位异常判定结果和频率异常判定结果;根据所述原子钟相位异常判定结果和频率异常判定结果,进行故障定位。本发明的原子钟组钟差数据监测方法采用多源数据互相比对及时准确定位异常原子钟,根据各原子钟计量检定结果为天稳、准确度及漂移率赋予权重,从而评定各原子钟的综合性能。

    一种铷原子频标频率合成电路及方法

    公开(公告)号:CN118041355A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311831057.1

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: H03L7/18 H03L7/26

    摘要: 本申请涉及一种铷原子频标频率合成电路及方法,其中,铷原子频标频率合成电路包括晶振电路、分别与晶振电路连接的功率放大电路和锁相环芯片、与锁相环芯片连接的环路滤波器以及分别与环路滤波器和锁相环芯片连接的压控振荡器;晶振电路用于将输出信号分别输入功率放大电路和锁相环芯片;功率放大电路用于接收输出信号,并对输出信号进行放大,输出第一频率的铷原子频标信号;锁相环芯片用于接收输出信号作为参考信号,并对参考信号进行分频得到分频信号,输出分频信号作为第二频率的铷原子频标信号;压控振荡器用于输出第三频率的微波信号,并将微波信号输入锁相环芯片。本申请采用单只晶振即可实现三个频率信号的输出和铷原子频标双频点输出。

    一种双同位素汞离子微波频标装置

    公开(公告)号:CN114389604B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111475596.7

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明公开了一种双同位素汞离子微波频标装置,所述装置包括:连接设置的氦气瓶、氦漏、汞199同位素炉子和汞201同位素炉子;汞199同位素炉子和汞201同位素炉子分别通过不锈钢管道与混合离子阱连接;混合离子阱的第一端面垂直连接有第一光路整形装置和第二光路整形装置,第一光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,第二光路整形装置入光侧连接有汞202抽运谱灯;光子收集装置设置于所述混合离子阱端面;伺服控制装置通过光子收集装置接收跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端分别通过29.9GHz倍频链路和40.5GHz连接至第一角锥喇叭和第二角锥喇叭,通过第一角锥喇叭和第二角锥喇叭辐射至混合离子阱。

    一种信号补偿方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117914312A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311841714.0

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: H03L7/26 G04F5/14

    摘要: 本申请公开了一种信号补偿方法、装置、设备及存储介质,在第一预设时刻内获取第一驯服时频信息、第一被驯服时频信息、第一参考时频信息,在第二预设时刻内获取第二驯服时频信息、第二被驯服时频信息、第二参考时频信息。先根据第一驯服时频信息、第一被驯服时频信息、第一参考时频信息计算得到第一相对钟差,根据第二驯服时频信息、第二被驯服时频信息、第二参考时频信息计算得到第二相对钟差。然后根据第一、第二相对钟差和第一、第二预设时刻计算相对频差,根据相对频差采用线性拟合算法计算补偿钟差和补偿时差。利用补偿钟差和补偿时差对输出被驯服时频信息的被驯服端进行信号补偿。实现对被驯服端的原子钟进行信号补偿,抵消漂移。

    基于激光诱导荧光信号的束型原子钟频率锁定装置

    公开(公告)号:CN113206666B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202110458398.3

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明公开了一种基于激光诱导荧光信号的束型原子钟频率锁定装置。所述装置包括:电源模块,用于将外界输入电源转换为内部模块所需的电源电压,将数字地和模拟地分开,以区分数字电源和模拟电源;荧光信号转换模块,与电源模块连接,用于将原子束管内产生的荧光信号转换为包括一路直流电压信号和至少一路交流电压信号的电压信号;数字运算模块,与电源模块和荧光信号转换模块连接,用于由电压信号生成纠偏信号;纠偏信号输出模块,与电源模块和数字运算模块连接,用于输出纠偏信号,以控制压控晶振的输出频率。本发明能提高锁定装置的信噪比,实现将压控晶振的输出频率高信噪比地锁定于原子跃迁频率,从而提高晶振输出频率的稳定性和准确度。