一种基于精细化频率补偿的测频方法及系统

    公开(公告)号:CN115801513A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211268414.3

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于精细化频率补偿的测频方法及系统,包括:将待测信号DUT依次经过抗混叠滤波、模数转换后转换为数字化的待测信号;基于数字化的待测信号,粗略估计待测信号的频率fnco;基于待测信号估计的粗略频率fnco,利用NCO生成两路频率为fnco的正交信号,该两路正交信号分别与待测信号进行混频、滤波得到两路误差信号将根据两路误差信号实现待测信号的伪相位估计通过对伪相位估计求解一阶微分得到待测信号的频率补偿量最后利用频率补偿量修正待测信号的粗略频率估计值fnco得到待测信号的真实频率fdut。

    一种宽频带的相位测量方法
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115372700A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210813308.2

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种宽频带的相位测量方法,包括对经过抗混叠滤波的参考信号和待测信号分别进行数字化;参考信号分别与第一数字控制振荡器生成的两路第一本振正交信号进行混频、滤波,求解参考信号的伪相位;待测信号经测频后进行频率估计得到第二数字控制振荡器用于生成两路第二本振正交信号的频率;待测信号分别与两路本振正交信号进行混频、滤波,求解待测信号的伪相位;根据参考信号伪相位和待测信号伪相位求解待测信号相对于参考信号的伪相位;修正和补偿伪相位,得到待测信号相对于参考信号的真实相位。本发明通过评估待测信号的频率自适应跟踪本振信号频率,有效解决了待测信号为大动态范围内相位的自适应测量问题。

    一种铷原子钟数字伺服的相检和积分装置及方法

    公开(公告)号:CN115128936A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210617840.7

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 一种铷原子钟数字伺服的相检和积分装置及方法,包括一个“带符号控制的快速累加器”:实现铷原子钟伺服的相检和积分功能;实现对模数和数模转换过程的量化噪声的抑制。“带符号控制”指的是将光检交流误差信号Sn(k)与参考电压P相乘算法简化为符号控制单元实现相检功能;“快速”指的是采用远高于参考电压P的累加频率fclk;“累加器”指的是用长度为N位的累加器实现积分功能,在低n位对Sn'(k)和DN(k)进行累加并溢出至高位,截取累加值DN(k+1)的高m位作为直流纠偏信号Vm(k+1)。本方法仅使用少量处理器资源,在寄存器发生单粒子翻转效应时,可通过锁频环路实时纠正错误数据,同时通过长周期平均的方法降低错误数据的影响,大幅增强抗空间单粒子翻转能力。

    一种基于主动相位噪声补偿的星间频率传递系统及方法

    公开(公告)号:CN113507323A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110672039.8

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于主动相位噪声补偿的星间频率传递系统及方法。系统包括光学频率源、主动相位噪声补偿单元、测速单元、频率源、光学收发设备、远程复现单元、精确频移修正单元。其中光学频率源提供光学频率信号给相位噪声补偿单元;频率源为主动相位噪声补偿单元和测速单元提供频率参考信号。主动相位噪声补偿单元补偿往返链路的相位噪声;测速单元测量VCO输出频率并解算出卫星相对运动速度;远程复现单元对接收的信号进行放大,并将大部分信号返回,少部分信号输出至精确频移修正单元;精确频移修正单元对远程复现单元输出的频率值进行精确修正,最终输出与源端卫星频率相同的激光信号。本发明实现星间高精度光学频率信号的传递。

    一种星间双向时间传递的非互易传播时延修正方法

    公开(公告)号:CN112859124A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110097177.8

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 一种星间双向时间传递的非互易传播时延修正方法,星间双向时间传递受卫星高速运动和相对论的影响,非互易传播时延修正成为其主要的钟差修正项之一,直接影响星间时频传递精度。通过对非互易运动时延、引力光线偏折时延以及初同步误差时延精确计算,可以提高非互易传播时延的修正精度。本方法根据卫星定期获取的星历和与主控站的钟差,通过对卫星轨道和钟差进行预报,初步标定发射与接收信号时刻的全局坐标时和位置,并建立各项非互易传播时延的计算方法,进而计算出非互易传播时延修正值,并对其附加稳定度进行评估。

    一种利用阶跃倍频器进行温度系数补偿的铷钟电路结构

    公开(公告)号:CN111373885B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201318002012.4

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种利用阶跃倍频器进行温度系数补偿的铷钟电路结构,利用SRD的温度敏感性进行铷钟温度系数补偿从而降低铷钟整机温度系数,使得由此输出的微波功率也随温度的变化可正可负,由于微波功率频移是正向的,因此微波功率随温度升高而变大的为正温度系数,微波功率随温度升高而变小的为负温度系数,即因此引起的铷钟电路温度系数可正可负,根据已有的物理部分的温度系数的正负和量级,主动调试出与物理部分温度系数相反且量级最接近的阶跃倍频器(SRD)装入铷钟整机,实现铷钟温度系数补偿,降低铷钟整机的温度系数,该方法实现简单,可使铷钟整机的温度系数大幅减小,理论上可使得铷钟整机的温度系数接近于零值。

    一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法

    公开(公告)号:CN103326717B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310173110.3

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法,利用现有的铷钟锁定遥测模块、DDS频率综合电路进行判定;当未锁定时,DDS频率综合电路按照一定的周期、频率步进和频率范围,调节输出的FSK信号频率。根据微波频率和FSK信号频率的相关性,微波频率也会随着FSK信号变化而变化。当微波频率进入铷钟锁频环路的捕捉带,则铷钟能进入锁定状态,达到实现扫描捕获辅助锁定功能。这种方法减少了硬件构成,如低频振荡器等;而且不带来任何干扰噪声,同时具有调试简单的特点。

    一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法

    公开(公告)号:CN103326717A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310173110.3

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种铷钟扫描捕获辅助锁定方法,利用现有的铷钟锁定遥测模块、DDS频率综合电路进行判定;当未锁定时,DDS频率综合电路按照一定的周期、频率步进和频率范围,调节输出的FSK信号频率。根据微波频率和FSK信号频率的相关性,微波频率也会随着FSK信号变化而变化。当微波频率进入铷钟锁频环路的捕捉带,则铷钟能进入锁定状态,达到实现扫描捕获辅助锁定功能。这种方法减少了硬件构成,如低频振荡器等;而且不带来任何干扰噪声,同时具有调试简单的特点。

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