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。

    一种三维离子系综微米级形态调控方法

    公开(公告)号:CN114496714A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111669594.1

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种三维离子系综微米级形态调控方法,通过构建由四组平行极杆组成的四极杆线形离子阱结构,四组极杆中,在一对对角极杆上施加正向射频势,在另外一对对角极杆上施加反向射频势实现离子的径向约束;四组极杆中,在每一组极杆的两端共八个端上,叠加直流电势实现离子的轴向约束。依据三维离子系综的位置、形状及功能等调控要求,通过在射频离子阱极杆上直接施加逻辑复合静电势,实现三维离子系综的多自由度高效精细调控。该方法在不改变离子阱结构的前提下,通过开发新型真空腔外离子调控电磁场系统,实现了三维离子系综多自由度平动、转动及形状的精细调控。

    一种离子本征微运动的含时动力学量化调控方法

    公开(公告)号:CN113945625A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111012473.X

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种离子本征微运动的含时动力学量化调控方法:首先进行囚禁少离子系综原始参数的评估、囚禁电磁场参数的确立、囚禁少离子系综模型的建立;而后基于该模型对囚禁少离子系综温度‑荧光展宽效应进行评估与微运动补偿;在此基础上对少离子系综模型进行囚禁3D大离子系综的谐振模型适应性分析与外场修正,提取3D离子系综运动频谱,评估空间电荷效应、特征温度并进行优化;之后,量化分析3D离子系综的本征微运动与久期运动3D关联耦合特征,解耦出离子的本征微运动瞬态过程;最后对3D离子系综的本征微运动进行调控,实现离子系综特定空间构型下本征微运动优化,最终满足本征微运动对3D离子系综的准绝热动力学条件。

    一种基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星系统

    公开(公告)号:CN110557169B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201910672839.2

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明一种基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星系统,包括低轨移动通信卫星和地面终端;低轨移动通信卫星上设置有多波束天线,低轨移动通信卫星能够通过多波束天线向地面终端发送基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星信号,系统的基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星信号具有高的瞬时落地功率,结合跳频跳时特征,具有强的抗干扰能力,能够提供安全的定位授时服务。地面终端只需接收至少一颗低轨移动通信卫星播发的信号,能够实现对终端自身的定位与授时功能。

    一种识别调控囚禁离子振动模式及耦合强度的方法

    公开(公告)号:CN113704966A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110832174.4

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种离子体系动力学行为评估调控方法,尤其涉及一种异核少离子体系的振动模式及耦合强度精准识别、调控方法。本发明的技术方案包括囚禁离子原始参数确立、囚禁电磁场参数的匹配、囚禁离子体系模型的建立、囚禁离子体系温度‑荧光展宽效应的评估与微运动补偿、单组份离子体系运动频谱的提取与久期运动激发频点匹配、双组份离子体系运动频谱的提取与平衡态模式耦合理论最低阶频点的匹配,特征温度的提取与优化,最终满足高效协同冷却和高保真逻辑测量等应用需求。

    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。

    一种高精度卫星导航信号间相对时延控制方法

    公开(公告)号:CN109856646B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201811586780.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种高精度卫星导航信号间相对时延控制方法,包括步骤如下:根据两路卫星导航信号生成的时钟频率,确定初步调整阈值;在这两个时钟频率下生成两路伪随机码,根据伪随机码时延差测量结果,通过调整启动信号对生成的伪随机码进行延迟控制;根据调整后时延差测量结果,计算滤波冲激响应以及时延精细调整所需冲激响应参数;将所述滤波冲激响应参数与第一路卫星导航信号卷积,将所述时延精细调整所需冲激响应参数与第二路卫星导航信号卷积;再对所述两路卫星导航信号进行数模转换,即生成所述相对时延精细调整的卫星导航信号。

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