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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  • [实用新型]一种氢原子磁场产生系统-CN202220564361.9有效
  • 李苗;李锡瑞;刘子宸;方二喜;蔡勇 - 苏州大学
  • 2022-03-15 - 2023-02-17 - H01F7/06
  • 本实用新型涉及一种氢原子磁场产生系统,包括依次电连接的控制系统、精密电压控制模块、氢原子磁场线圈和频谱分析仪,所述频谱分析仪还与所述控制系统电连接。本实用新型的氢原子磁场产生系统,通过精密电压控制模块稳定输出微小的恒定电流,通过控制系统以微小步进量控制PWM波的占空比,以控制恒定电流的大小,并得到最大功率点对应的占空比,根据该占空比输出PWM波,即可得到最佳磁场强度的磁场。本实用新型的氢原子磁场产生系统通过控制系统自动寻找最佳磁场强度,步进量小,精度高。
  • 一种氢原子钟塞曼磁场产生系统
  • [发明专利]双光子跃迁铷原子-CN201711072122.1有效
  • 杜志静;王柯穆;刘涛;张晓斐;张首刚 - 中国科学院国家授时中心
  • 2017-11-03 - 2019-11-19 - G04F5/14
  • 本发明公开一种双光子跃迁铷原子,微波跃迁采用Δm=2基态F=1,mF=‑1到F=2,mF=1或F=1,mF=1到F=2,mF=‑1双微波光子跃迁作为跃迁频率,而非传统的Δm=0的基态F=1,mF=0到F=2,mF=0单微波光子跃迁。在魔术磁场处,双微波光子跃迁的一阶频移等于0,二阶频移系数小于0‑0跃迁;频移为负kHz量级,抵消缓冲气体引起的正向频移;减小了外界杂散磁场起伏对铷原子稳定度的影响。双光子跃迁铷原子包括压控晶振、微波频率综合器、射频信号源、量子鉴频模块、微处理器和补偿模块;在量子鉴频模块中,射频场、微波场和激光场为轴向,静磁场垂直于轴向,实现Δm=2的跃迁。本发明可以提高铷原子的稳定度和准确度。
  • 光子跃迁原子钟
  • [发明专利]基于卡尔滤波和/或DFB的激光芯片原子及实现方法-CN202110433766.9有效
  • 陈景标;赵天 - 北京大学
  • 2021-04-21 - 2023-01-24 - G04F5/14
  • 本发明公布了一种基于卡尔滤波和/或DFB的激光芯片原子及实现方法,包括基于DFB激光器的芯片原子、基于卡尔滤波控温与控频的芯片原子以及基于卡尔滤波控温与控频的DFB激光芯片原子及实现方法。其中基于卡尔滤波控温与控频的DFB激光芯片原子包括带卡尔滤波温度控制和磁屏蔽结构的原子气室、DFB激光器、高速光电探测器、带卡尔滤波的激光和原子气室的控温系统、相匹配的DC调制解调模块、伺服控制模块、卡尔滤波模块等。通过卡尔滤波结合PID控制对CPT芯片原子的激光和原子气室进行温度控制,用低温度漂移系数的DFB激光和卡尔滤波控制温度和输出频率,提高CPT原子的中长期频率稳定度。
  • 基于卡尔滤波dfb激光芯片原子钟实现方法
  • [发明专利]一种基于贝尔光的便携式拉光谱仪-CN202010245412.7在审
  • 陈雪利;任枫;占自银;杨上;王浩宇;曾琦 - 西安电子科技大学
  • 2020-03-31 - 2020-07-14 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种基于贝尔光的便携式拉光谱仪,包括激光器、贝尔光生成模块、样本台、拉信号收集模块和光谱仪,其中,激光器,用于通过传输光纤或空间自由光方式发射高斯光束;贝尔光生成模块,用于将激光器发射的高斯光束转换成贝尔光束,并将贝尔光束照射到样本上激发出瑞利散射信号和拉散射信号;样本台,用于放置样本,样本被所述贝尔光束照射后激发出瑞利散射信号和拉散射信号;拉信号收集模块,用于收集样本透射的瑞利散射信号和拉散射信号,并滤除瑞利散射信号,保留拉散射信号,耦合拉散射信号到光谱仪;光谱仪,用于接收拉信号收集模块收集的拉散射信号。
  • 一种基于贝塞尔光便携式光谱仪
  • [发明专利]基于卡尔滤波最优状态估计的高稳定原子及实现方法-CN202110247273.6有效
  • 陈景标;关笑蕾 - 温州激光与光电子协同创新中心
  • 2021-03-05 - 2022-03-18 - G04F5/14
  • 本发明公布了一种基于卡尔滤波最优状态估计的高稳定原子及实现方法,包括:卡尔滤波模块、匹配卡尔滤波功能的受控振荡器、匹配卡尔滤波功能的倍频与频率综合变换电路、原子鉴频器、高速探测器、匹配卡尔滤波功能的PID控制器;利用卡尔滤波器对信号进行有效滤波,把滤波后的信号反馈给PID控制器,减小过程噪声和测量噪声对系统控制参数的影响,从而实现控制参数的最优化,使控制系统快速趋于平稳状态,由此大幅提高原子系统的频率稳定度;通过卡尔滤波技术对控温精度需求高的原子进行控温,显著改善温度对原子跃迁频率的影响,抑制系统中长期频率稳定度的漂移,由此极大提高原子系统的中长期稳定度。
  • 基于卡尔滤波最优状态估计稳定原子钟实现方法
  • [发明专利]基于环形永磁铁的减速器-CN201510938958.X在审
  • 方占军;王强;林弋戈;李烨;孟飞;林百科;臧二军;范夏雷 - 中国计量科学研究院
  • 2015-12-16 - 2017-06-23 - H05H3/04
  • 本发明公开一种基于环形永磁铁的减速器。其中减速器包括多个环形永磁铁,多个环形永磁铁同轴排列,以便形成用于放置减速腔的腔室,通过控制各环形永磁铁所产生的磁场,以便在减速腔中形成特定的磁场分布,且沿减速腔的轴线呈柱对称。本发明通过利用环形永磁铁产生减速所需的磁场,在轴向上的磁力线关于中心轴线旋转对称,磁场强度在减速器截面上分布均匀,保证了轴向上同一空间位置的原子被同时减速。而且该减速器在使用过程中无功耗,属于清洁设备,不会发生发热的情况,有利于实验安全,也提高了冷却效率。另外,该环形永磁铁减速器还具有小型化的潜力。
  • 基于环形永磁减速器
  • [发明专利]一种基于贝尔光的探头式拉光谱仪-CN202010245417.X在审
  • 陈雪利;任枫;闫胚娆;王楠;詹勇华;曾琦 - 西安电子科技大学
  • 2020-03-31 - 2020-07-14 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种基于贝尔光的探头式拉光谱仪,包括激光器、光谱仪和探头模块,激光器,用于发射高斯光束;探头模块,用于通过传输光纤接收激光器发射的高斯光束,并利用高斯光束转换为贝尔光束照射到样本上激发出瑞利散射信号和拉散射信号,收集样本反射的瑞利散射信号和拉散射信号,滤除瑞利散射信号并保留拉散射信号,耦合拉散射信号到传输光纤;光谱仪,用于接收探头模块收集的拉散射信号。本发明利用贝尔光束具有无衍射性和自恢复性的本质,对样品进行更深层的检测并提高所测样品的拉光谱的信噪比,使本发明的系统更适合应用于在体或活体等散射样本,同时,本发明将系统模块化,使组装和携带更加方便。
  • 一种基于贝塞尔光探头式拉曼光谱仪

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