一种带宽可调的大动态范围数字控温方法及系统

    公开(公告)号:CN117631722A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311501979.6

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本申请公开了一种带宽可调的大动态范围数字控温方法及系统,方法包括:设定温度伺服系统控温点,根据设定的控温点计算控温点对应的数模转换模块电压控制字;建立温控模型,并计算温度伺服系统的加热增益;根据设定的温度伺服系统环路带宽,计算温度伺服系统的比例积分系数;根据所述比例积分系数计算加热控制量,对受控物理系统进行加热控制。本申请可设定的控温点动态范围大,控温环路带宽定量可调。同时,定量计算加热执行模块的加热增益,建立精确的拉普拉斯控温环路模型,根据需要的环路带宽计算比例积分系数,且环路带宽可根据温度误差动态调整,加快温度锁定速度和锁定后的控温精度,解决传统PID整定依赖于经验的问题。

    时码输出系统
    12.
    发明公开
    时码输出系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN111142365A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911337603.X

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种时码输出系统,包括接收机模块,接收北斗/GPS信号,解析北斗/GPS信号时间信息以及输出1PPS信号到主控模块;时频信号输入模块,接收IRIG-B码、1PPS以及10MHz外部输入的时频信号;铷钟模块,接收主控模块发送的1PPS信号,待铷钟锁定后用于输出10MHz信号;主控模块,包括FPGA和MCU双处理器,对接收机模块输出的1PPS信号和时频信号输入模块的输入信号进行解析处理,向铷钟模块发送1PPS信号以驯服铷钟,产生系统时基信号,系统时基信号包括10MHz、1PPS及TOD,实现守时、自走时和授时,对功能卡进行自动识别和控制;功能板卡模块,包含至少一个功能卡,功能卡输出时码信号,时码信号包括IRIG-B码、1PPS、10MHz、PTP和NTP。本发明的技术方案实现了系统的通用性和扩展性。

    使用高精度同步以太网频率驯服本地低精度频率源的方法

    公开(公告)号:CN107994968A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711393679.5

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种使用高精度同步以太网频率驯服本地低精度频率源的方法,包括:通过同步以太网接收并恢复远程高精度频率信号;计算所述本地低精度频率源的频率信号与远程高精度频率信号的相位差;使用环路滤波器对所述相位差进行滤波并计算环路参数;使用所述环路参数驯服并锁定所述本地低精度频率源的频率信号。本发明能够在同步以太网的末端节点,驯服恢复出低成本、兼具高准确度和稳定度指标的频率信号,从而利用以太网实现频率传递,实现数据通信网和频率同步网的双网合一。

    一种用于GNSS信号模拟器时延校准的系统及方法

    公开(公告)号:CN105785402A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410834935.X

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明公开一种用于GNSS信号硬件模拟器时延校准的系统及方法,该系统包括隔离放大器,将外部时钟信号分为第一时钟信号和第二时钟信号;卫星导航信号模拟器,将第一时钟信号作为工作时钟,在接收机为静止状态和模拟器伪距随时间变化的正常仿真场景下输出射频导航信号和秒脉冲信号;数据采集模块,将第二时钟信号作为采样时钟,用于采集射频导航信号和秒脉冲信号;信号处理模块,基于采集到的射频导航信号和秒脉冲信号,计算得到所述射频导航信号所对应的伪距和所述秒脉冲信号上升沿处仿真历元时刻模拟器记录的伪距,得到卫星导航信号模拟器的自身时延。本发明所述技术方案,不需设置零伪距或固定伪距的特殊场景,在模拟器正常仿真场景信号输出的情况下,即可对模拟器时延进行校准。

    一种用于北斗导航信号硬件模拟器时延校准的系统及方法

    公开(公告)号:CN104570012A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410836931.5

    申请日:2014-12-29

    CPC classification number: G01S19/23 G01S19/235

    Abstract: 本发明公开一种用于北斗导航信号硬件模拟器时延校准的系统及方法,该系统包括卫星导航信号模拟器、信号采集模块、隔离放大器、信号处理模块;所述隔离放大器输出第一时钟信号和第二时钟信号;所述卫星导航信号模拟器将第一时钟信号作为工作时钟,并输出射频模拟信号和秒脉冲信号;所述信号采集模块将第二时钟信号作为采样时钟,用于采集所述射频模拟GEO卫星信号和秒脉冲信号;所述信号处理模块,基于采集到的射频模拟信号和秒脉冲信号,计算所述射频模拟GEO卫星信号的初始码相位与所述秒脉冲信号的秒脉冲上升沿之间的时延差,得到模拟器的自身时延。本发明所述技术方案,不需在模拟器中设置零伪距或固定伪距的特殊测试场景,在模拟器正常仿真输出的情况下,即可对模拟器时延进行校准。

    一种超低温度系数冷原子钟微波腔装置及应用方法

    公开(公告)号:CN119960283A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411997086.X

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本申请提供一种超低温度系数冷原子钟微波腔装置及应用方法,以降低微波腔的谐振频率对环境温度波动的敏感性,进而降低其温度系数,提升冷原子钟性能的长期保持能力,该装置包括:由超低热膨胀系数玻璃制成的腔筒、上端盖、下端盖,其中,腔筒为圆柱形,上端盖和下端盖为圆形,且腔筒的外径和上端盖、下端盖的直径相同,腔筒、上端盖和下端盖之间通过胶粘方式进行圆周位置连接;腔筒、上端盖和下端盖的内表面喷涂有银层,银层用于对激光进行漫反射;腔筒、上端盖和下端盖的外表面喷涂有石墨层,石墨层用于吸收杂散激光;微波腔的外表面设置有至少一个馈入端口,馈入端口用于微波信号的输入。

    一种基于光强补偿的原子频标稳定系统及方法

    公开(公告)号:CN118944664A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410802036.5

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明属于微原子光抽技术领域,并具体公开了一种基于光强补偿的原子频标稳定系统及方法,包括:泵浦光产生装置,用于发出泵浦光,泵浦光用于将电子从原子中的较低能级升级到较高能级;光电池,用于对所述泵浦光信号进行探测,进而获取相应的电流信号;I/V转换电路,用于将所述电流信号转换成电压信号;放大器,用于将所述电压信号进行放大,得到直流光强电压信号;比较电路,用于将所述直流光强电压信号与预设直流光强电压信号进行比较计算,得到直流光强误差电压信号;PID运算电路,用于将所述直流光强误差电压信号进行比例、积分和微分计算得到电压信号控制增量;振荡电路,用于将所述电压信号控制增量转换为功率控制量,以调节所述泵浦光的光强。

    使用高精度同步以太网频率驯服本地低精度频率源的方法

    公开(公告)号:CN107994968B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201711393679.5

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种使用高精度同步以太网频率驯服本地低精度频率源的方法,包括:通过同步以太网接收并恢复远程高精度频率信号;计算所述本地低精度频率源的频率信号与远程高精度频率信号的相位差;使用环路滤波器对所述相位差进行滤波并计算环路参数;使用所述环路参数驯服并锁定所述本地低精度频率源的频率信号。本发明能够在同步以太网的末端节点,驯服恢复出低成本、兼具高准确度和稳定度指标的频率信号,从而利用以太网实现频率传递,实现数据通信网和频率同步网的双网合一。

    一种用于GNSS信号模拟器时延校准的系统及方法

    公开(公告)号:CN105785402B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201410834935.X

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明公开一种用于GNSS信号硬件模拟器时延校准的系统及方法,该系统包括隔离放大器,将外部时钟信号分为第一时钟信号和第二时钟信号;卫星导航信号模拟器,将第一时钟信号作为工作时钟,在接收机为静止状态和模拟器伪距随时间变化的正常仿真场景下输出射频导航信号和秒脉冲信号;数据采集模块,将第二时钟信号作为采样时钟,用于采集射频导航信号和秒脉冲信号;信号处理模块,基于采集到的射频导航信号和秒脉冲信号,计算得到所述射频导航信号所对应的伪距和所述秒脉冲信号上升沿处仿真历元时刻模拟器记录的伪距,得到卫星导航信号模拟器的自身时延。本发明所述技术方案,不需设置零伪距或固定伪距的特殊场景,在模拟器正常仿真场景信号输出的情况下,即可对模拟器时延进行校准。

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