无极汞灯
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106647224A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611151152.7

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: G04F5/14 H01S1/02

    Abstract: 本发明公开一种无极汞灯包括:透镜组、汞泡、激励源和温控装置,所述汞泡包括相互连通的发光部和冷端部,发光部为圆柱形,冷端部为圆柱形或长方体形,发光部与冷端部的连接处的直径小于发光部的直径,所述汞泡内填充有纯汞或同位素Hg202。本发明的汞泡采用双泡结构将发光和贮存汞的泡体功能分离,同时发光部与冷端部之间通过小直径的连接部连通,其中发光部耦合外置线圈发光,冷端部储存汞并连接控温装置,上述结构使液态的汞不易流入发光部中,减弱了汞渗入发光部的泡壁损耗成雾状的现象的发生。此外,通常的冷端多为细长型极为短小,本发明的冷端部与发光部的尺寸几乎相同,与温控装置的接触面积大,易于散热控制温度。

    一种恒流电离激发电路
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106487333A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610899742.1

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本申请公开了一种恒流电离激发电路,包含振荡器和恒流源,所述振荡器包含激发线圈,用于对电离源进行激发发光;所述恒流源为所述振荡器提供工作电流,所述振荡器的激发功率小于5W。在激发电路中加入一个由运算放大器为核心的恒流源,维持振荡电路的电流稳定,提高振荡信号的稳定性,从而稳定光谱灯或电离源的射频激发功率。运用运算放大器,使环路获得较高的闭环增益,提升原子钟的稳定度。

    一种线性稳压电源及调整方法

    公开(公告)号:CN106354188A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610906818.9

    申请日:2016-10-18

    CPC classification number: G05F1/56

    Abstract: 本申请公开了一种线性稳压源及调整方法,解决电源输出电压温漂大、长期稳定性差问题。线性稳压电源包括运算放大器、三极管V1-V2、电阻R1-R7、电容C1-C5、基准电压源。运算放大器是控制器,三极管V1调整输出电压;三极管V2改变三极管V1的基极工作点。电容C2、C1分别是输入、输出电容。R1、C4和R3组成启动电路。电阻R7、R4、电容C3、C5是相位调整器件。电阻R2、R6为采样电阻。基准电压源提供电压基准,输出电压值被电压基准和采样电阻所确定。本发明的调整方法包括调整电容C3、C5和电阻R7值改变电路纹波抑制特性;调整电阻R4值使电路不发生环路振荡;调整电阻R1、R3、R5、R8值使三极管V2工作在线性区。本发明实现了低成本、高稳定度、低压差的线性稳压电源。

    制作无极灯发光泡的方法和实现该方法的设备

    公开(公告)号:CN106847650A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611151291.X

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: H01J9/24 H01J9/265

    Abstract: 本发明公开一种制作无极灯发光泡的方法和实现该方法的设备,该设备包括管状支架、泡架、真空计、多路阀门、抽真空装置和缓冲气体装置,所述泡架包括玻璃管和与玻璃管连通的L型玻璃弯管,所述玻璃管的一端与管状支架连通,另一端连接蓝宝石晶体制成的泡体,所述管状支架的一端封闭,另一端通过转接阀与真空计连接,真空计的另一端与多路阀门连接,抽真空装置通过真空规与多路阀门连接,缓冲气体装置通过气阀与多路阀门连接。本发明的设备有效减少对工作物质的损耗提高无极灯寿命。同时能够精确控制发光泡内的缓冲气体和工作物质。

    一种原子频标设备温度系数补偿装置和方法

    公开(公告)号:CN106571810A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610922075.4

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本申请公开了一种原子频标设备温度系数补偿装置和方法,解决原子频标设备温度系数不易调试、不易控制的问题。所述原子频标设备温度系数补偿装置包括热敏电阻、恒流源电路、补偿电路、C场电路;热敏电阻位于所述原子频标设备的温度敏感区;恒流源电路与热敏电阻相连,输出恒定电流用于所述热敏电阻产生温度检测电压;所述补偿电路用于将温度检测电压转换为补偿电流;所述C场电路包含C场线圈,用于对原子钟频率标准信号进行调整;C场电路输入所述补偿电流,改变C场线圈的工作电流,校正所述频率标准信号。本发明一次定量地将整机残余温度系数调整到零,可大大缩短调试周期、提升指标、降低成本、提高整机长期稳定度指标。

    一种微波信号合成装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106506003A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610851767.4

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: H03L7/18 H03L7/26

    Abstract: 本发明公开了一种微波信号合成装置,包括直接数字频率合成器、I/Q调制器、锁相环电路、环路滤波器、压控振荡器;所述微波信号合成装置接收输入参考信号,产生微波输出信号;所述直接数字频率合成器产生第一频率信号;所述压控振荡器产生所述微波输出信号;所述I/Q调制器对所述第一频率信号和所述微波输出信号进行混频产生第二频率信号;所述锁相环电路包括第一变频器、鉴相器,用于将所述第二频率信号变频、和所述输入参考信号进行频率比较;所述环路滤波器产生压控振荡器调整信号。本发明用于小型铷原子频率标准,解决传统微波信号合成装置调试复杂、温度特性差的问题,其体积小、免调试、温度特性好、相噪和杂散性能好。

    一种恒流电离激发电路和控制方法

    公开(公告)号:CN106374835A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610896223.X

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: H03B5/04 H03B5/12

    Abstract: 本申请公开了一种恒流电离激发电路和控制方法,所述电路包含第一三极管、激发线圈、所述恒流源包含第二三极管、第一电阻;所述第一三极管为大功率射频NPN三极管,用于起振;第二三极管为PNP三极管,用于稳流;所述第一电阻连接于所述PNP三极管的发射极和直流电压源之间、还连接于所述NPN三极管的集电极和所述直流电压源之间。所述控制方法是,如果电离源未发光,则向所述切换电路输入高电平信号使激发线圈大功率值工作使电离源受激发光;如果电离源发光,则向所述切换电路输入低电平信号使激发线圈小功率值工作使电离源保持发光状态。本发明可在较大功率状态下提高振荡稳定性,改善电离稳定性。

    铷原子频标温度系数的智能补偿装置及其方法

    公开(公告)号:CN102761334A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210248613.8

    申请日:2012-07-18

    Abstract: 本发明涉及铷原子频标温度系数的智能补偿装置及其方法,所述铷原子频标包括晶振、物理系统和电路控制系统,所述智能补偿装置连接在物理系统和电路控制系统之间,该补偿装置包括相互连接的数字温度探测器,用于对所述物理系统的温度变化进行检测;微处理器,根据所述铷原子频标的频率和物理系统之间的温度关系对检测到的温度数据进行处理,设定物理系统C场线圈的电压值;D/A转换模块,用于将设定的电压值进行D/A转换并输出至物理系统。该装置的应用可以有效改善铷原子频标温度系数大、对使用环境温度稳定性要求较高的弱点,满足铷原子频标在多种环境下的使用。

    一种原子泡中缓冲气体的检测方法及设备

    公开(公告)号:CN108287150A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201711272812.1

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本申请公开了一种原子泡的缓冲气体的测量方法及设备,包括:激光器、第一光探测器、第二光探测器和测量控制器,激光器,用于发射至少一个频率的光波;第一光探测器,用于接收激光器发射的光波,并将光波转换为第一电信号,将第一电信号发送给测量控制器;第二光探测器,用于接收从原子泡中透射出来的光,并将光转换为第二电信号,将第二电信号发送给测量控制器,所述光为所述激光器发射的所述光波透射至所述原子泡后被所述缓冲气体吸收之后的透射光;测量控制器,用于根据第一电信号和第二电信号,测量所述缓冲气体的成分和含量。通过原子吸收谱的吸收量来确定原子泡中缓冲气体的含量,有效解决了原子泡中缓冲气体的含量无法精确测量的问题。

    一种用于玻璃真空罩的装卸构件

    公开(公告)号:CN204935554U

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201520438402.X

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 本实用新型公开一种用于玻璃真空罩的装卸构件,该装卸构件包括橡胶带(1)和两个卡箍(2);所述橡胶带(1)为具有弹性的橡胶带,且其一侧面设置有粘胶;所述两个卡箍(2)均呈半圆形,且每一个所述卡箍(2)背侧固定设置一个把手(3);所述卡箍(2)的两个自由端均设置有连接凸缘(4),且每一个所述连接凸缘(4)上设置有通孔。所述装卸构件包括两个卡箍,且每一个卡箍固定设置有把手,用户通过抓住两个把手向上用力即可方便地将玻璃真空罩打开。

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