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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
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
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。
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公开(公告)号:CN119995594A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411968887.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本说明书公开了一种基于铷原子频标的频率驾驭控制方法、系统以及设备、计算机可读存储介质,涉及频率驾驭控制领域,旨在解决传统的直接计算法PID控制中累计偏差占用较大存储空间,从而导致铷原子频标输出的频率的准确度、稳定性、实时性较差的问题。本发明方法包括:获取被控频率信号,作为输入信号,并计算时差序列;计算时差曲线的斜率;计算输入信号的初始控制量;构建增量式PID控制算法模型;确定比例积分系数;结合时差值、初始控制量、比例积分系数,通过增量式PID控制算法模型,获取输入信号的本次调整量,对铷原子频标进行频率驾驭控制。本发明通过增量式的PID控制方式,使得控制频度和幅度对原子钟短期稳定度影响最小,并提升输出频率的准确度。
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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
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G05D23/24
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。
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公开(公告)号:CN118041355A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311831057.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请涉及一种铷原子频标频率合成电路及方法,其中,铷原子频标频率合成电路包括晶振电路、分别与晶振电路连接的功率放大电路和锁相环芯片、与锁相环芯片连接的环路滤波器以及分别与环路滤波器和锁相环芯片连接的压控振荡器;晶振电路用于将输出信号分别输入功率放大电路和锁相环芯片;功率放大电路用于接收输出信号,并对输出信号进行放大,输出第一频率的铷原子频标信号;锁相环芯片用于接收输出信号作为参考信号,并对参考信号进行分频得到分频信号,输出分频信号作为第二频率的铷原子频标信号;压控振荡器用于输出第三频率的微波信号,并将微波信号输入锁相环芯片。本申请采用单只晶振即可实现三个频率信号的输出和铷原子频标双频点输出。
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公开(公告)号:CN117472144A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311443974.2
申请日:2023-11-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种基于DDS的输出频率调整方法,用于守时系统,所述守时系统包含原子钟和基于DDS的相位微跃计,通过DDS原子钟输出频率进行调整,包括以下步骤:比较原子钟输出信号和标准时间信号,确定需调整的频偏值;确定与目标频偏值对应的控制字,通过控制字按照时序调整DDS输出频率;所述控制字有多级,前一级控制字按照时序每工作n个周期,后一级控制字工作1个周期。本申请还包含用于实现所述方法的守时系统。本申请的技术方案克服了频率调整量在非零状态下,传统的DDS出现的频率跳变的问题,提高了DDS频率调整精度。
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