一种基于实时跟踪技术的原子钟平稳切换系统

    公开(公告)号:CN107483050B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201710566076.4

    申请日:2017-07-12

    Abstract: 一种基于实时跟踪技术的原子钟平稳切换系统,涉及卫星星载原子钟时频生成与保持技术领域;包括双混频时差电路、FPGA模块、频综电路、电子开关和模拟锁相环;其中FPGA模块包括DDS模块、相差测量模块、无限脉冲响应数字滤波器模块和故障检测模块;以DDS模块和双混频时差电路为基础,通过下变频提高主备相差的测量精度;FPGA模块实现主备钟相差的高精度测量,并通过无限脉冲响应数字滤波器对误差信号进行滤波和提纯,得到频率控制微调DDS的频率控制字;本发明不需要分时测量频率和相位,通过实时跟踪算法保证跟踪周期与测量周期相等,确保切换前后频率和相位跳变指标。

    一种全光纤结构的差频激光产生装置

    公开(公告)号:CN117826504A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311818127.X

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明一种全光纤结构的差频激光产生装置,前置激光器与色散补偿光纤连接,由所述色散补偿光纤将前置激光器的输出脉冲进行时域上的压缩;所述的高非线性光纤用于将压缩后脉冲光谱拓展获得超连续激光;光纤波分复用器用于将超连续激光分束,分束后的激光为分别覆盖待使用波段的两束激光;一束激光经第一光纤滤波器滤出其中一路待使用波段;另一路经过光纤环形器和光纤布拉格光栅进行延时补偿并滤出另一路待使用波段,两路待使用波段经光学合束器进行合束,共同注入至光纤封装的差频晶体中进行差频过程,产生的差频激光由第二光纤滤波器过滤杂散激光后输出。

    一种优化C场电流降低铷钟温度敏感性的方法

    公开(公告)号:CN110708060B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201910792587.7

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种优化C场电流降低铷钟温度敏感性的方法,属于原子频标技术领域。该方法包括下列步骤:(1)、通过测试获取C场电流与温度系数的特性曲线;(2)、设置铷钟的C场电流值为该铷钟温度系数出现拐点时对应的C场电流值,并测试此时铷钟整机的温度系数值;(3)、判断步骤(2)所测得的铷钟整机的温度系数值是否满足指标要求,是,则结束温度系数调试过程;否则,调整C场电流值,直到铷钟整机的温度系数值满足指标要求,从而降低铷钟温度敏感性。本发明降低了铷钟的温度敏感性,提升了铷钟的长期稳定度指标。

    一种汞离子钟时序控制半物理仿真系统及方法

    公开(公告)号:CN115185198A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210588811.2

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种汞离子钟时序控制半物理仿真系统及方法,其中,该系统包括:控制单元、嵌入式控制器、时序脉冲发生器、微波信号源、函数发生器、光子计数器、锁相放大器和PID控制器;其中,PID控制器对误差信号进行比例‑积分‑微分运算调整输出反馈信号,将反馈信号传输至微波信号源的压控端。本发明能够克服物理部分的研制进度影响与制约,能给进行独立于物理部分的钟跃迁谱线测量及频率控制环路锁定的半物理仿真。

    一种基于原子钟组的高稳定时钟合成装置和方法

    公开(公告)号:CN110609462B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910889610.4

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 一种基于原子钟组的高稳定时钟合成装置和方法,包括:高稳晶振、FPGA模块、模数转换芯片ADC、数模转换芯片DAC、压控晶体振荡器、加法器。多个星载原子钟通过对应的模数转换芯片ADC依次连接FPGA模块、数模转换芯片DAC、加法器、压控晶体振荡器;压控晶体振荡器向外输出相位及频率,作为下一级导航任务处理的时钟信号,并向任意一个模数转换芯片ADC输出相位及频率;高稳晶振用于向模数转换芯片ADC和FPGA模块提供采样频率,多个模数转换芯片ADC的采样时钟同频同相。本发明不仅解决不同原子钟之间切换引起的卫星钟信号“不连续”的问题;而且提出了一种基于大动态范围内高稳定时钟合成的数字化通用设计方法。

    一种时频信号数字化锁相与传递装置

    公开(公告)号:CN110708065A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910918609.X

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 一种时频信号数字化锁相与传递装置,以压控晶体振荡器的输出信号为AD的采样钟,对外部时钟信号进行采样,同时压控晶体振荡器的输出信号给入FPGA,用以同步采样数据和调频调相控制,AD采样数据结果直接进入FPGA,在FPGA内部经过调频调相器生成新的调制数据信息(DDS数字正弦信号),调制数据信息经过数字鉴相器产生初始时钟和目标时钟的相差,相差数据经过二阶环路滤波器生成压控电压值,压控电压再经由DA模块电路对压控晶体振荡器进行反馈控制,最终构成闭环的以数字锁相环方式实现的星载时频信号数字化高精度锁相与低损传递装置。

    一种基于原子钟组的高稳定时钟合成装置和方法

    公开(公告)号:CN110609462A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910889610.4

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 一种基于原子钟组的高稳定时钟合成装置和方法,包括:高稳晶振、FPGA模块、模数转换芯片ADC、数模转换芯片DAC、压控晶体振荡器、加法器。多个星载原子钟通过对应的模数转换芯片ADC依次连接FPGA模块、数模转换芯片DAC、加法器、压控晶体振荡器;压控晶体振荡器向外输出相位及频率,作为下一级导航任务处理的时钟信号,并向任意一个模数转换芯片ADC输出相位及频率;高稳晶振用于向模数转换芯片ADC和FPGA模块提供采样频率,多个模数转换芯片ADC的采样时钟同频同相。本发明不仅解决不同原子钟之间切换引起的卫星钟信号“不连续”的问题;而且提出了一种基于大动态范围内高稳定时钟合成的数字化通用设计方法。

    分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法及装置

    公开(公告)号:CN115903444B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202211347930.5

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请涉及一种分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法及装置,其中,方法包括根据多台原子钟的输出信号以及晶振的输出信号,确定纸面时;对纸面时进行频率调控,得到纸面时的本地物理化信号;基于目标卫星与星座内其他卫星之间的钟差,确定星座综合原子时;基于DDS调频方法进行处理,确定目标卫星的本地时间。本申请的分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法,利用DDS调频方法调整230KHz信号的频率实现本地时间与星座时间基准的同步补偿和校准,不仅大大降低了卫星本地时间系统设计的复杂性,而且提高了系统设计的可靠性,以星座综合原子时为参考调整卫星本地时间,使星座时间基准结合了星座内星载原子钟的优势稳定度特性。

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