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公开(公告)号:CN119827414A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411967099.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本说明书公开了一种用于里德堡原子制备的激光系统频率稳定的高集成度原子光谱装置及方法,涉及原子光谱频率稳定技术领域,旨在解决现有技术中集成度低、重量沉、鲁棒性差等问题,提升原子光谱装置的集成度、可靠性、实用性。本发明包括激光光谱原子气室;激光光谱原子气室包括两个腔体,其中一个腔体的端面连接有调制转移光谱饱和光输入光纤、调制转移光谱探测光输入光纤和调制转移光谱探测光输出光纤,另一个腔体的端面连接有EIT光谱耦合光输入光纤、EIT光谱探测光输入光纤和EIT光谱探测光输出光纤。本发明可以提升原子光谱装置的集成度、可靠性、实用性,可以同时实现调制转移光谱和EIT光谱无干扰得获取。
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公开(公告)号:CN119447969A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411428409.3
申请日:2024-10-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种光纤直连的原子光谱锁频装置,包括通过光纤连接的原子气室、误差信号获取装置、锁定装置、耦合光产生和调制装置。耦合光产生和调制装置生成包含射频调制信号的、波长509nm的耦合激光。原子气室接收耦合激光和波长852nm的探测激光,在原子气室中,探测激光分为参考光和信号光,信号光经原子气室与耦合光对向传输生成里德堡原子光谱。误差信号获取装置检测信号光和参考光,生成误差信号。锁定装置生成射频调制信号、根据误差信号锁定耦合光输出频率。本申请还包含使用所述装置的方法。本申请的装置和方法,解决了里德堡原子制备用的全光纤激光光源锁频装置复杂且效果差的问题。
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公开(公告)号:CN114382831B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111461054.4
申请日:2021-12-02
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: F16F15/08 , H01S5/02315
Abstract: 本申请实施例公开一种用于外腔半导体激光器的隔振器,包括:第一隔振板,用于将隔振器安装在车载或舰艇等环境中;第二隔振板,用于安装外腔半导体激光器;隔振柱,用于活动连接第一隔振板和第二隔振板。本申请能够实时隔离外界环境振动,提高外腔半导体激光器输出频率和功率的稳定度,能够同时实现竖直方向和水平方向的振动隔离,并且本申请体积小,便于携带,解决了传统隔振平台体积大、重量沉的问题,拓展了外腔半导体激光器在车载、舰艇等环境下的使用,原理清晰、结构简单、易于应用。
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公开(公告)号:CN112098737B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202010874926.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明提供一种微波电场强度的测量方法及装置,该测量方法将包括:将处于里德堡态的原子设于可感应本地微波电场和待测的信号微波电场的位置,然后利用探测器接收探测光照射所述原子后的设定频段或频率的检测信号,进而可以根据所述检测信号确定所述信号微波电场的强度,本发明的测量方法是基于量子超外差原理,原理清晰,易于实现与应用,利用里德堡原子作为微波敏感介质,实现对微波电场强度的高灵敏度测量,该方法不仅能显著提高对微波电场强度的测量灵敏度,而且实现了突破了现有的指标,将微波电场测量精度提高一个数量级的目的,从而为微波电场强度的精密测量研究提供新技术基础。
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公开(公告)号:CN116008692A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211608675.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请公开了一种微波电场测量探头装置及使用方法,装置包括:原子蒸气室;原子蒸气室端部连接有双波长分光棱镜,双波长分光棱镜远离原子蒸气室一端连接有输入耦合光光纤准直组件和输出信号光光纤准直组件;原子蒸气室上连接有输入探测光光纤组件;输入探测光光纤组件连接于原子蒸气室远离双波长分光棱镜的一端,输入探测光光纤组件、输出信号光光纤准直组件和原子蒸气室处于同一轴心线上;探测光能够穿过双波长分光棱镜进入输出信号光光纤准直组件;进入原子蒸气室内的耦合光能够与原子蒸气室内可穿过双波长分光棱镜的探测光重合。实现提高光收集效率和使用灵活性的目的。
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公开(公告)号:CN119881385A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411977749.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请提供一种舱体支撑架,可以满足舱体天线性能测试的要求,包括:方位转台、支撑竖板、支撑底板、舱体、舱体前盖板、舱体后盖板、支撑中轴、中轴套筒和套筒压盖;方位转台的左右两侧位置固定有支撑座,支撑座包括支撑竖板和支撑底板,支撑竖板的顶端均开设有圆弧槽;舱体前盖板和舱体后盖板通过螺钉固定在舱体上,舱体前、后盖板的中心位置开设有平台孔;支撑中轴穿过舱体前、后盖板的平台孔,且支撑中轴的两端放置在支撑竖板顶端的圆弧槽上,其中,支撑中轴放置在支撑竖板的圆弧槽时,支撑中轴的两端均延伸出突出部分;突出部分安装有中轴套筒,套筒压盖通过螺钉将中轴套筒锁紧在支撑竖板上,支撑中轴通过中轴套筒固定在支撑竖板上。
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公开(公告)号:CN119846317A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411683590.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明属于射频电磁场测量技术领域,并具体公开了一种偏移电场调控的量子场强测量方法及系统,包括:根据被测信号的微波频率,选择接近共振的里德堡原子能级;根据所述里德堡原子能级,确定耦合光波长并制备里德堡原子,同时获取被测信号的微波频率与共振跃迁频率的差值,并根据所述差值获取能级偏移量;获取里德堡原子能级的极化率,根据所述能级偏移量和极化率,获取需要施加的偏移电场值;根据所述偏移电场值,开启偏移电场,使得里德堡原子的相关能级在偏移电场中产生移动,偏移后的里德堡能级与临近能级的能量差与被测信号的微波频率共振时,偏移后的子能级形成能级分裂,并产生频率分裂,并根据频率分裂之间的间隔测量被测信号的电场。
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公开(公告)号:CN119805016A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411968240.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明涉及微波电场测量技术领域,尤其涉及一种用于高灵敏度微波电场测量的集成化量子场强探头及测量方法,旨在解决现有技术低集成度、稳定性差、使用外部天线的问题。本发明包括光纤原子气室,所述光纤原子气室的端部连接有探测光输入光纤、耦合光输入光纤和探测光输出光纤;所述光纤原子气室上安装有微带天线,所述微带天线用于提供本地微波场。本发明消除了对传统外部天线的依赖,减少了因环境因素导致的测量误差,使得探头能够更容易地集成到各种小型或便携式设备中。
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公开(公告)号:CN119805006A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411976117.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/10
Abstract: 本申请提供一种天线相位中心自动测试系统和方法,提高天线相位中心测试的效率。该系统包括:发射天线和被测天线,分别固定在扫描架和转台上,扫描架和转台分别连接扫描架控制器和转台控制器,发射、被测天线上还分别固定有一个光学靶标;激光跟踪仪,设置在发射、被测天线之间,用于获取发射、被测天线上光学靶标的水平角、旋转角和距离信息,使得发射、被测天线的口面中心的对齐;矢量网络分析仪,用于通过发送已知频率的信号,测量发射、被测天线的幅度信息和相位信息;主控计算机与扫描架控制器、转台控制器以及矢量网络分析仪相连,用于对扫描架控制器、转台控制器进行控制,以及接收矢量网络分析仪的测量数据,确定被测天线的相位中心。
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公开(公告)号:CN115343665A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210819949.9
申请日:2022-07-13
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明提供一种同心锥型TEM室的内外导体设计方法及同心锥型TEM室,该设计方法包括S1、根据方程一计算得到不同高度处的外导体半径:Y_out=0.176x+1.46方程一;其中,x为高度,Y_out为在x高度处的外导体半径;S2、根据方程二计算得到不同高度处的内导体半径:方程二;其中,x为高度,Y_in为在x高度处的内导体半径。通过设计同心锥形TEM室传输段的内外导体,有效地减少了高阶模的数量且提高了高阶模截止频率,提高同心锥形TEM室腔体标准场性能。
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