一种时频信号数字化锁相与传递装置

    公开(公告)号:CN110708065B

    公开(公告)日:2023-06-06

    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。

    一种改善晶体振荡器输出频率温度特性的系统及方法

    公开(公告)号:CN115276561A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210701046.0

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种改善晶体振荡器输出频率温度特性的系统及方法,高稳定晶体振荡器同时产生两种不同频率温度特性的频率信号:B模信号和C模信号,B模信号输出频率的温度敏感度较C模信号高;该系统包括混频‑分频器、频率电压转换电路、加法器;混频‑分频器,将C模信号与B模信号混频之后再分频,得到温度传感信号,将温度传感信号发送给频率电压转换电路;频率电压转换电路,将温度传感信号进行频率电压变换处理得到反馈调节电压;加法器,将反馈调节电压与高稳定晶体振荡器中控温电路输出的控制电压进行叠加得到控温电压信号Vc,控温电压信号Vc对高稳定晶体振荡器中恒温槽进行控制,使恒温槽中晶体温度保持稳定。

    一种被动型原子钟物理部分快速测试评估系统与方法

    公开(公告)号:CN110554262B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910764555.6

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开一种被动型原子钟物理部分快速测试评估系统及方法,所述的系统包括信号源、参考源、被动型原子钟物理部分、频谱仪、锁相放大器;所述的被动型原子钟包括被动型氢钟、铷钟以及铯钟;本发明的系统与方法不仅能够方便地研究被动型氢钟的物理部分波谱信号观测、腔频误差曲线研究以及铷钟、铯钟吸收曲线、“S”鉴频曲线的测量与评估等,还可以实现环路的闭环锁定、动态实时调整优化接收机(被动型氢钟)、同步检波相位差、环路增益等多变量参数,快速验证评估被动型原子钟稳定度与各个参数之间的关系,现有方法很难实现多样化的参数实时验证。

    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。

    一种被动型原子钟物理部分快速测试评估系统与方法

    公开(公告)号:CN110554262A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910764555.6

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开一种被动型原子钟物理部分快速测试评估系统及方法,所述的系统包括信号源、参考源、被动型原子钟物理部分、频谱仪、锁相放大器;所述的被动型原子钟包括被动型氢钟、铷钟以及铯钟;本发明的系统与方法不仅能够方便地研究被动型氢钟的物理部分波谱信号观测、腔频误差曲线研究以及铷钟、铯钟吸收曲线、“S”鉴频曲线的测量与评估等,还可以实现环路的闭环锁定、动态实时调整优化接收机(被动型氢钟)、同步检波相位差、环路增益等多变量参数,快速验证评估被动型原子钟稳定度与各个参数之间的关系,现有方法很难实现多样化的参数实时验证。

    一种不同类型原子钟频率稳定度实时复合方法

    公开(公告)号:CN118868924A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411023113.3

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种不同类型原子钟频率稳定度实时复合方法,属于原子钟组管理与高精度时频生成技术领域;根据多台原子钟的频率稳定度性能进行分类标号;测量每一台原子钟与基准频率信号的频差;并计算原子钟之间的频差测量值;构建长期误差估计器;精确估计出其中中短期频率稳定度好的原子钟的长期频率稳定度误差;获得补偿后中短期频率稳定度好的原子钟与10.23MHz频率信号的频差数据;最终输出的10.23MHz频率信号兼具多台原子钟的稳定度和准确度;本发明能够实现多台不同类型原子钟的实时复合,并生成基准频率信号,生成的基准频率信号兼具了各台原子钟的性能优势。

    一种宽频带的相位测量方法
    7.
    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。

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