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]一种原子跃迁中心频率检测的方法和装置-CN201310021797.9有效
  • 詹志明;雷海东 - 江汉大学
  • 2013-01-21 - 2013-06-12 - G01R23/02
  • 本发明公开了一种原子跃迁中心频率检测的方法和装置,属于原子线检测领域。方法包括:拟合原子线图;对所述原子线图进行奇数次微商处理得到微商处理图;将所述第二鉴频信号与参考信号进行同步鉴相;根据同步鉴相产生的电压以及所述微商处理图判断所述探测信号是否锁定被测原子的跃迁中心频率本发明通过对拟合出的原子线图进行奇数次微商处理得到微商处理图,并根据同步鉴相产生的电压以及微商处理图判断探测信号是否锁定原子线中心频率;这样做使得即使原子线产生了畸变,依然能准确的检测出原子线的中心频率
  • 一种原子跃迁中心频率检测方法装置
  • [实用新型]原子线检测系统-CN201620097115.1有效
  • 周俊 - 江汉大学
  • 2016-01-29 - 2016-08-31 - G01J3/28
  • 本实用新型公开了一种原子线检测系统,属于原子线领域。所述系统包括:装有待测原子的集成滤光共振泡,照射所述集成滤光共振泡的光源,为所述集成滤光共振泡提供磁场的C场模块,向所述集成滤光共振泡输出扫频探测信号的信号源,检测经过所述集成滤光共振泡的光信号产生光电检测信号的光电探测模块,拟合所述扫频探测信号和所述光电检测信号产生原子线的处理模块,所述C场模块包括线圈和以及与所述线圈相连的恒流源;所述原子线检测系统还包括:功率控制模块、电流控制模块及分析模块。通过在进行原子线检测时,控制恒流源的输出电流为I0,消除了探测信号的功率对原子线检测的影响。
  • 原子检测系统
  • [发明专利]原子线检测系统及其控制方法-CN201610066631.2在审
  • 周俊 - 江汉大学
  • 2016-01-29 - 2016-06-01 - G01J3/28
  • 本发明公开了一种原子线检测系统及其控制方法,属于原子线领域。所述系统包括:装有待测原子的集成滤光共振泡,照射所述集成滤光共振泡的光源,为所述集成滤光共振泡提供磁场的C场模块,向所述集成滤光共振泡输出扫频探测信号的信号源,检测经过所述集成滤光共振泡的光信号产生光电检测信号的光电探测模块,拟合所述扫频探测信号和所述光电检测信号产生原子线的处理模块,所述C场模块包括线圈和以及与所述线圈相连的恒流源;所述原子线检测系统还包括:功率控制模块、电流控制模块及分析模块。通过在进行原子线检测时,控制恒流源的输出电流为I0,消除了探测信号的功率对原子线检测的影响。
  • 原子检测系统及其控制方法
  • [实用新型]一种多功能光谱仪-CN201620665203.7有效
  • 张新民;杨嘉新;阳杰 - 北京华夏科创仪器股份有限公司
  • 2016-06-28 - 2017-04-26 - G01N21/31
  • 本实用新型提供一种多功能光谱仪,采用原子吸收与原子荧光一体设计技术,实现原子吸收与原子荧光一体功能。原子吸收功能使由锐线光源发出被测元素的特征线,经过原子化器为被测元素吸收,透射光束经过单色仪后到达检测器光电倍增管,测量样品蒸气对锐线光源特征线的吸收,确定被测元素原子的浓度。原子荧光功能是由锐线光源发出被测元素的特征线,透射经过原子化器,激发被测元素,检测器光电倍增管接收到经过氢化物发生燃烧头火焰激发原子所产生原子荧光信号,通过对检测器采集信号放大及模数转换处理,完成对测量样品蒸气对锐线光源特征线的吸收信号的采集,计算确定被测元素原子的浓度。
  • 一种多功能光谱仪
  • [发明专利]一种检测水质的方法及多功能光谱仪-CN201610491064.5在审
  • 张新民;杨嘉新;阳杰 - 北京华夏科创仪器股份有限公司
  • 2016-06-28 - 2016-10-12 - G01N21/31
  • 本发明采用原子吸收与原子荧光一体设计技术,通过共用外光路结构及检测单元及软件系统,灵活切换原子发生器组件,实现原子吸收与原子荧光一体功能。原子吸收功能使由锐线光源发出被测元素的特征线,经过原子化器为被测元素吸收,透射光束经过单色仪后到达检测器光电倍增管,测量样品蒸气对锐线光源特征线的吸收,确定被测元素原子的浓度。原子荧光功能是由锐线光源发出被测元素的特征线,透射经过原子化器,激发被测元素,检测器光电倍增管接收到经过氢化物发生燃烧头火焰激发原子所产生原子荧光信号,通过对检测器采集信号放大及模数转换处理,完成对测量样品蒸气对锐线光源特征线的吸收信号的采集,计算确定被测元素原子的浓度。
  • 一种检测水质方法多功能光谱仪
  • [发明专利]一种实现高对比度窄线宽CPT线的装置-CN201711365604.6有效
  • 张振伟;杨仁福 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2017-12-18 - 2020-07-14 - H01S3/10
  • 本申请公布了一种实现高对比度窄线宽CPT线的装置,所述装置同时具有Lin⊥Lin构型和分离振荡场技术的优点,解决了CPT线对比度较低,线较宽的问题。所述提高CPT线对比度的装置利用主从激光器实现两束激光的相干和Lin⊥Lin构型,消除了无用光谱和原子跃迁的极化暗态,降低了背景光能量,增加了参与CPT共振的原子数,从而提高了CPT线的对比度,同时利用光开关产生周期的脉冲激光,与原子相互作用实现CPT线的Ramsey条纹,压窄了线宽。本专利所述装置,可以用于研制高性能的CPT原子频标、磁力计等。
  • 一种实现对比度窄线宽cpt装置
  • [发明专利]一种用于烟煤碳含量测量的光谱标准化方法-CN201310560353.2有效
  • 王哲;李雄威;李政;倪维斗 - 清华大学
  • 2013-11-12 - 2014-02-26 - G01N21/63
  • 一种用于烟煤碳含量测量的光谱标准化方法,该方法首先利用碳分子线强度补偿了碳原子线强度;再通过光谱信息表征由于烧蚀质量、等离子体温度和电子密度的变化而引起的线强度波动,建立了碳原子线强度的光谱标准化方程;最后利用循环迭代算法求解光谱标准化方程,得到了碳原子的光谱标准化强度。根据碳原子光谱标准化强度和碳元素浓度的线性关系,建立了反映碳元素浓度与碳原子线强度、碳分子线强度、以及表征烧蚀质量、等离子体温度和电子密度的波动量之间关系的定标模型。
  • 一种用于烟煤含量测量光谱标准化方法
  • [实用新型]一种全波段无空窗波长标准光源-CN201921381212.3有效
  • 刘川;任斌 - 厦门大学
  • 2019-08-23 - 2020-05-05 - G01J3/10
  • 包括依次设置的宽光源、消色差透镜对、针孔、第一准直透镜、光学标准具、半反半透分束镜、第二准直透镜、原子线光源;宽光源结合消色差透镜对和针孔用以发射经过空间滤波的连续光束,该连续光束经过光学标准具滤波产生梳状光谱的光束,再利用半反半透分束镜将梳状光谱的光束和发射已知原子线的光束进行合束,以此获得梳状光谱中夹带已知原子线的光束。
  • 一种波段无空窗波长标准光源
  • [实用新型]一种原子原子跃迁信号采集系统-CN202022578555.8有效
  • 范凤军;圣冬冬;肖寅枫;施颖杰;孙琰 - 上海精密计量测试研究所
  • 2020-11-10 - 2021-06-29 - H03L7/26
  • 本实用新型提供了一种原子原子跃迁信号采集系统,包括上位机、微控制器、微波频率综合器、线采集模块;上位机通过USB模块向微控制器传输控制指令;微控制器接收控制指令,对微波频率综合器进行调制;微波频率综合器根据调制结果,输出谐振信号到原子钟物理系统;原子钟物理系统内原子发生能级跃迁,输出跃迁信号到线采集模块;线采集模块将采集到的跃迁信号通过USB模块传输至上位机。本实用新型解决了现有技术中微波源存在参数调节繁琐,操作不直观,以及测试时需要依赖其他仪器观测跃迁线,无法与微波源输出频率精确匹配,硬件参数调节不够精确的问题。
  • 一种原子钟原子跃迁信号采集系统
  • [实用新型]原子线检测装置-CN201320276353.5有效
  • 雷海东 - 江汉大学
  • 2013-05-20 - 2013-12-11 - H03L7/26
  • 本实用新型公开了一种原子线检测装置,属于原子频标领域。采用调制信号对第一频率信号进行调制,得到探测信号的调制信号源;用于对探测信号进行量子鉴频,得到量子鉴频信号的物理模块;用于对量子鉴频信号和参考信号进行相位检波,得到电压信号,并将电压信号的电压值和探测信号的频率值,拟合成原子线微商曲线的相敏检测模块该原子线检测装置结构简单,测量方便,检测精度高。
  • 原子检测装置

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