一种蓝宝石微波频率源和控制方法

    公开(公告)号:CN107154799A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710216067.2

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石微波频率源和控制方法,解决了蓝宝石微波频率源成本高、频率稳定度低和相噪抑制度差的问题,包括真空罐、氦气液化器、液氦池、液氦导流管、热板、蓝宝石微波腔,真空罐内部为封闭真空区,液氦导流管从真空罐的顶端穿过并与所述真空罐焊接在一起,一端与氦气液化器连接,另一端与液氦池连接,氦气液化器位于所述真空罐的外部,液氦池位于真空罐的内部,热板固定在液氦池下方,与液氦池有热接触,蓝宝石微波腔固定在所述热板下方,与所述热板有热接触。一种蓝宝石微波频率源控制方法,包括对真空罐进行真空制备;开启氦气液化器,对真空罐进行制冷;对外围谐振电路加电,通过外部定向耦合器输出微波频率源信号。

    一种多温区蓝宝石微波源系统和控制方法

    公开(公告)号:CN107153436A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710214808.3

    申请日:2017-04-01

    CPC classification number: G05D23/24 G05B11/42 G05D23/303

    Abstract: 本申请公开了一种多温区蓝宝石微波源系统和控制方法,解决蓝宝石微波源具有一个温度控制的问题。系统包括低温装置、微波腔、热板、温度控制模块和频率计。微波腔与热板位于低温装置内部,其余部件位于低温装置外部。热板为多个,包含板状部件、加热丝和热敏电阻。微波腔为多个,每个微波腔至少与一个板状部件固定接触。温度控制模块,与热敏电阻和加热丝连接,用于控制微波腔的工作温度。频率计测量微波腔输出信号的频率。控制方法为:对每一微波腔,分别改变工作温度,测量频率,计算频率的差值;查找温度拐点;保持微波腔的工作温度处于所述温度拐点。本发明实现每个微波腔都在温度拐点,输出高指标微波信号。

    一种原子频标设备温度系数补偿装置和方法

    公开(公告)号:CN106571809A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610922073.5

    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、恒压源电路、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;恒压源电路与热敏电阻相连,输出恒定电压用于热敏电阻,产生温度检测电流;所述补偿电路用于将温度检测电流转换为补偿电流;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;所述C场电路输入补偿电流,改变所述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。

    用于氢原子频标用微波腔及降低微波腔温度系数的方法

    公开(公告)号:CN103515171B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201210201651.8

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于氢原子频标用微波腔及降低微波腔温度系数的方法,该微波腔包括,叶片、支柱、腔体、腔盖,所述腔体的上下端分别设置有腔盖,所述腔体内设置有叶片,该叶片通过所述支柱与腔体连接。该微波腔由分体部分组合而成,加工简单,成本低,表面抛光精度高,能获得较高的Q值,同时兼具磁控管微波腔良好的力学稳定性和开槽腔的频率调谐方便等优点,比同等体积的磁控管微波腔的重量更小,无载Q值高约10%。

    一种基于蓝宝石滤波器的微波振荡器

    公开(公告)号:CN104934840A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510357609.9

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开一种基于蓝宝石滤波器的微波振荡器,包括:激光器1,用于输出光载波信号;电光调制器2,用于对所述光载波信号进行调制;光纤时延器3,用于调整光路之间的相位;蓝宝石滤波器4,用于对光信号和电信号的滤波;光放大器5,用于对经所述蓝宝石滤波器滤波后的光信号的进行放大;光探测器6,用于对放大后的光信号转换成电信号;微波放大器7,用于放大蓝宝石滤波器滤波后的电信号,使微波振荡器的增益大于振荡阀值;微波功率耦合器8,用于微波信号的输出。本发明是一种基于兼具光和电滤波器的光电振荡器,具有结构紧凑、成本低、中远端相噪低的优点。

    一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法

    公开(公告)号:CN111884653B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010511666.9

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种用于稳定积分球冷原子钟微波腔频率的装置和方法,本发明涉及冷原子频率微波腔频率控制技术领域,以解决现有的积分球冷原子钟微波腔频率控制方案中,过度依赖温控水平、抗干扰能力差、响应速度慢、频率控制精度低等问题。其中装置包括:本振控制回路,用于向微波腔内输入倍频至原子跃迁频率的射频信号,生成并接收钟信号;腔频控制回路,用于向微波腔内输入调制信号,对微波腔腔频进行周期调制;接收钟信号,根据调制信号和钟信号生成反馈信号,对腔频调制过程中的变化量进行补偿,实现对腔频锁定。上述方法及装置用于周期性通过本振控制回路锁定本地振荡器的基础上,通过腔频控制回路实现微波腔频率的稳定。

    一种氢原子频标微波腔频率控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109474275B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201811228283.X

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本申请公开了一种氢原子频标微波腔工作频率的控制方法和装置,解决了微波腔振荡信号受探测信号干扰的问题,所述装置包括主动型氢原子频标物理部分,混频器,第一功率分配器,晶振环路,第二功率分配器,锁相倍频电路,腔伺服环路和频率合成电路。所述方法包括利用腔牵引效应对氢原子频标物理部分输出的微波信号进行调制;主动型氢原子频标微物理部分输出的微波信号经过下混频,得到中频信号;中频信号经过幅度检波得到直流信号输出给变容二极管二。本发明无需对微波腔进行微波注入,从而减小了注入微波信号对脉泽振荡信号的干扰;环路中信号频谱纯净,实现整机频率稳定度和相位噪声水平较高;整个装置和方法原理简单、结构小型、易操作。

    一种低杂散模式的蓝宝石微波腔

    公开(公告)号:CN114374071A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111627517.X

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 一种低杂散模式的蓝宝石微波腔,包括:金属屏蔽腔,由腔体和端盖组成;蓝宝石晶体;基片,放置在所述蓝宝石晶体的下表面;耦合装置,固定在金属屏蔽腔的侧壁上,用于信号输入输出耦合;固定螺钉;固定螺栓,所述固定螺钉通过所述固定螺栓固定在金属屏蔽腔的端盖上;所述蓝宝石晶体放置在所述固定螺钉内,通过所述固定螺钉悬吊于所述金属屏蔽腔内。本发明通过在蓝宝石晶体顶端放置基片的方式,改变腔体边界条件,使得杂散模式被抑制,杂散模式插损加大或消失,使得目标回音壁模式附近无其余低插损模式,提高目标回音壁模式的工作可靠性。

    一种U形微波腔电学对称性检测装置

    公开(公告)号:CN114370813A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111631146.2

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种U形微波腔两臂电学对称性检测装置,该装置包括能够固定在U形微波腔两臂下端截止窗口上的底座及微波连接器,微波连接器一端是探针,另一端是微波接口,通过螺钉固定在底座上。将底座安装在U形微波腔对称的截止窗口上,利用微波线缆连接微波连接器至矢量网络分析仪,可测量微波连接器探针所在处的微波信号相位,从而可获得U形微波腔两臂电学对称性。

    一种蓝宝石频率源
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112671394A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011539762.0

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石频率源。该蓝宝石频率源包括:制冷装置、起振/输出装置、微波发生装置和移动装置;所述制冷装置分别与所述起振/输出装置和所述微波发生装置连接;所述起振/输出装置与所述微波发生装置连接;所述移动装置套设在所述微波发生装置上。该蓝宝石频率源,通过采用制冷装置、起振/输出装置、微波发生装置和移动装置,使整体结构得到简化的同时,能够降低频率源的生产成本。并且,采用移动装置,进一步能够解决现有技术中频率源不可移动的技术问题。

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