专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于光学粘团的连续型冷原子光钟-CN202310499065.4在审
  • 潘多;苗杰;陈京明;陈景标 - 北京大学
  • 2023-05-05 - 2023-09-29 - G04F5/14
  • 本申请提供一种基于光学粘团的连续型冷原子光钟,涉及冷原子技术与原子钟领域,包括第一激光器、第二激光器、第一声光调制器、第二声光调制器、第三声光调制器、第一偏振片、第一偏振分光棱镜、真空气室、电光调制器、探测器和伺服反馈电路,通过将冷原子光学粘团技术与原子钟结合在一起构建出基于冷原子光学粘团的冷原子光钟;通过保持探测光的持续作用,在原子被持续冷却的同时,探测光可以持续作用于冷原子光学粘团,从而得到连续稳定的钟跃迁谱线,实现基于冷原子光学粘团的连续型光钟,得到连续的原子钟跃迁信号。另外,用作探测原子钟跃迁谱线的探测光和用于冷却原子的再抽运光由同一台激光器提供,可以简化光钟结构。
  • 一种基于光学连续原子
  • [发明专利]一种积分球冷原子钟装置及实现方法-CN202310732093.6在审
  • 王秀梅;陈景标;王一非;刘国栋;王丹阳;邓博涵;侯馨华;王亮 - 北京无线电计量测试研究所;北京大学
  • 2023-06-20 - 2023-09-19 - G04F5/14
  • 本发明实施例公开一种积分球冷原子钟装置及实现方法。在一具体实施方式中,该装置包括至下而上依次设置的真空室、多个机械开关和多个反射镜;其中所述真空室,用于当第一类光注入后,实现冷原子制备并得到多个激光冷却后的冷原子团;所述多个机械开关,用于当第二类光注入所述真空室时,通过关闭或打开所述多个机械开关实现制备或探测多个与微波相互作用的冷原子团;所述多个反射镜,用于对所述第二类光进行反射形成驻波。该实施方式不仅有效提高了积分球冷原子钟对本地振荡器的间歇性采样的占空比,解决了较低的占空比通过Dick效应对积分球冷原子钟频率稳定度的限制,而且该装置结构简单易实现,同时材料和加工成本低,方法合理易操作。
  • 一种积分原子钟装置实现方法
  • [发明专利]一种基于小型化窄线宽激光器的小型铷原子光频标-CN202310672530.X在审
  • 陈景标;秦晓敏;史田田 - 温州激光与光电子协同创新中心
  • 2023-06-08 - 2023-08-25 - G04F5/14
  • 本发明公开了一种基于小型化窄线宽激光器的小型铷原子光频标,其特征在于,包括小型化窄线宽激光器、调制转移谱稳频系统和电子伺服反馈控制系统;小型化窄线宽激光器输出的目标波长激光依次隔离器、第一半波片和第一偏振分光棱镜后分为两束,其中一束作为光频标输出,另一束作为稳频激光输入所述调制转移谱稳频系统;所述调制转移谱稳频系统将稳频激光分为两束,其中一束作为泵浦光,另一束作为探测光输入原子气室;所述泵浦光相位调制输入原子气室,与探测光重合发生非线性四波混频,使得探测光携带上调制信号并输出到光电探测器转化为电信号并输入所述电子伺服反馈系统;电子伺服反馈系统生成伺服反馈信号反馈给小型化窄线宽激光器进行稳频。
  • 一种基于小型化窄线宽激光器小型原子光频标
  • [发明专利]基于原子钟与毫秒脉冲星的复合钟建立方法-CN202310501460.1在审
  • 李变;高玉平;屈俐俐;童明雷;赵成仕 - 中国科学院国家授时中心
  • 2023-05-06 - 2023-08-11 - G04F5/14
  • 一种基于原子钟与毫秒脉冲星的复合钟建立方法,读取毫秒脉冲星计时观测资料,计算毫秒脉冲星的计时残差;对毫秒脉冲星的计时残差按约化儒略日顺序排序;筛选出满足建立毫秒脉冲星时的毫秒脉冲星;判断筛选的毫秒脉冲星的计时残差是否是多频段计时残差;对多频段计时残差进行统计处理得到平均计时残差;对平均计时残差和不是多频段的计时残差计时红噪声识别与处理,得到毫秒脉冲星时时间序列;读取原子钟测量比对资料,进行频率与相位跳变识别和粗差检测的预处理,得到原子时时间序列;采用Vondrak‑Cepek组合方法将毫秒脉冲星时和原子钟时组合得到复合钟Q。本发明建立的复合钟既有毫秒脉冲星时长期稳定度和准确度,同时具有原子钟时高分辨率和中短期稳定性。
  • 基于原子钟毫秒脉冲复合建立方法
  • [实用新型]CPT原子钟的物理系统-CN202122264000.0有效
  • 宋跃;王贵 - 波时(北京)科技有限公司
  • 2021-09-17 - 2023-08-08 - G04F5/14
  • 本申请涉及CPT原子钟的物理系统,包括安装基板以及在其上顺次排布的激光器组件、准直透镜组件及磁屏蔽壳组件,磁屏蔽壳组件的内部设置有碱金属气室,磁屏蔽壳组件的相对两侧开设有过光孔,激光器组件的光轴、准直透镜组件的光轴及磁屏蔽壳组件上的过光孔同轴设置,激光器组件包括第一绝热支架、第一功率场效应管、VCSEL激光二极管及第一热敏电阻,第一绝热支架的下部与安装基板固定连接,第一功率场效应管设置在第一绝热支架上,VCSEL激光二极管及第一热敏电阻均固定至第一功率场效应管的散热片上。通过将第一功率场效应管的S极和D极分别连接到电源和地上,直接利用场效应管的自身发热来对激光二极管加热,电能的利用效率高。
  • cpt原子钟物理系统
  • [发明专利]一种基于深度学习的芯片原子钟-CN202310405335.0在审
  • 陈景标;杨巧会;潘多 - 北京大学
  • 2023-04-17 - 2023-07-28 - G04F5/14
  • 本发明公开了一种基于深度学习的芯片原子钟,所述芯片原子钟包括:物理系统、电子伺服系统、深度学习系统,采用深度学习系统提升芯片原子钟精度及稳定特性,利用深度学习系统通过特征学习的方式从大量样本中学习训练建立深度学习芯片原子钟的数学物理模型;采用卷积神经网络拟合识别外界影响因素和CPT信号之间的输入输出映射关系,实现端到端的信号检测,为芯片原子钟控制系统提供实时反馈。本发明通过卷积神经网络模型对芯片原子钟的诸多外界影响因素中的关键特征(例如:温度,磁场等)进行自动识别和提取,为芯片原子钟控制系统提供精准的实时反馈,保证原子钟系统频率的稳定性。
  • 一种基于深度学习芯片原子钟
  • [发明专利]一种基于FPGA实现的原子钟电参数自动调试测试装置及方法-CN202310460667.9有效
  • 宋昱 - 成都量子时频科技有限公司
  • 2023-04-26 - 2023-07-28 - G04F5/14
  • 本发明公开了一种基于FPGA实现的原子钟电参数自动调试测试装置及方法,系统包含原子钟电参数测试采集控制卡、数据库服务器以及数据处理模块,其中,所述原子钟电参数测试采集控制卡用于安装和采集多个原子钟输出的电参数数据;所述数据处理模块用于计算所采集的原子钟输出的电参数数据;所述数据库服务器用于存储计算得到的电参数数据,原子钟输出的1PPS和10MHz时间频率信号以及串口都直接连接至FPGA端口上,在FPGA内部实现原子钟的时间频率特性的测试,1片通用FPGA的逻辑资源可以支持多台原子钟同时测试,采用基于FPGA的原子钟电参数自动调试测试平台可以和待调待测的原子钟进行通信,实现原子钟的自动调试和测试,极大提高了原子钟的生产效率及可靠性。
  • 一种基于fpga实现原子钟参数自动调试测试装置方法
  • [发明专利]用于芯片尺寸磁力计或原子时钟的封装-CN202310312493.1在审
  • 胡安·赫布佐默;本杰明·库克 - 德州仪器公司
  • 2017-12-04 - 2023-07-25 - G04F5/14
  • 本申请实施例涉及用于芯片尺寸磁力计或原子时钟的封装。在用于芯片尺寸原子时钟或磁力计的封装(200)的所描述实例中,所述封装(200)包含使用碱金属蒸汽的蒸汽室;第一与第二光检测器(108A、108B),和可在激发所述碱金属蒸汽中的电子跃迁的频率下操作的激光器。所述激光器定位成提供经由所述蒸汽室引导朝向所述第一光检测器(108A)的光学信号。所述封装(200)进一步含有偏振光束分光器,其定位于所述蒸汽室与所述第一光检测器(108A)之间以接收所述光学信号且将所述光学信号分离成引导朝向所述第一光检测器(108A)的第一信号(121A)和引导朝向所述第二光检测器(108B)的第二信号(121B)。所述第一信号(121A)正交于所述第二信号(121B)。
  • 用于芯片尺寸磁力计原子时钟封装

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