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公开(公告)号:CN106506107B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201611054170.3
申请日:2016-11-25
申请人: 武汉中科坤德科技有限公司
IPC分类号: H04J3/06
摘要: 本发明公开了一种基于硬件时间戳的NTP服务器授时实现方法,MAC模块接收来自以太网接口的以太网数据帧,MAC模块从时间标签模块获取接收时间戳信息并生成解析后的以太网数据帧,CPU模块将解析后的以太网数据帧和相应的接收时间戳信息封装成NTP报文,MAC模块将已封装好的NTP报文并对外发送,并从时间标签模块获取发送时间戳信息,CPU模块将发送时间戳信息封装为UDP报文通过MAC模块将UDP报文对外发送,NTP客户端将UDP报文中的发送时间戳信息填充到对应的NTP报文中。本发明在介质访问控制层给接收或发送的NTP报文标记硬件时间戳,显著提高了NTP报文的时间戳精度。
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公开(公告)号:CN105933003B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610260125.7
申请日:2016-04-25
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种小型铷原子频标射频电路,包括压控晶体振荡器,压控晶体振荡器分别与直接数字综合器和混频器连接,直接数字综合器通过运算放大器与混频器连接,混频器依次通过第一晶体滤波器、第一射频放大器、第二晶体滤波器、第二射频放大器与阶跃恢复二极管连接,直接数字综合器与单片机连接。避免了射频链中混频环节引入不需要的频率进入微波腔;避免了射频链中混频环节造成的变频损耗,增大进入微波谐振腔的信号大小;电路结构相对简单,易于调试,同时有助于铷原子频标小型化;晶体滤波器在频率选择性、频率稳定性、过渡带陡度和插入损耗等方面都优越得多,拥有更好的滤波效果。
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公开(公告)号:CN102769464A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210279946.7
申请日:2012-08-08
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种铷原子频标的腔泡系统,集成滤光吸收泡通过导热硅脂固定在介质筒里面,集成滤光吸收泡处于微波腔体的一侧,微波磁场的方向与耦合环垂直,加热筒体一端为全封闭端,加热功率管用螺钉固定在加热筒上,C场线圈绕制在介质筒上,两端由结缘卡环固定,集成滤光吸收泡与介质筒、C场线圈、绝缘卡环一起置于微波腔体内,微波电路板盖在微波腔体敞开一端,与微波腔体一起置于加热筒内,耦合环一端与阶跃二极管连接,另一端与外部射频信号线连接;阶跃二极管焊接在微波电路板上,光电池粘在微波电路板上,加热功率管用螺钉固定在微波腔体上。其结构简单,体积小,腔频微调简便,性能指标高,易于加工。
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公开(公告)号:CN104410412B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410529289.6
申请日:2014-10-10
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种高性能铷频标双泡微波腔,滤光泡和吸收泡分别处于微波腔的两侧,并固定在介质筒内;C场线圈在C场绕棒上绕二层,C场线圈和C场绕棒固定在介质筒内,耦合环固定在腔盖板上,耦合环一端与阶跃二极管电气连接,耦合环另一端与外部射频信号连接;全反射棱镜固定在耦合环和腔盖板之间,第一光电池a固定在吸收泡正下方,用于检测通过吸收泡后光强的强弱,第二光电池b固定在全反射棱镜涂覆了半反射半透射薄膜一侧;抽运光从磁屏筒底部小孔进入,经滤光泡滤光后,再经全反射棱镜反射,光路发生180度改变,垂直射入吸收泡。本发明能提升抽运光的单色性,稳定光谱灯光强,减少光频移,提高铷频标稳定度指标,结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN105933003A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610260125.7
申请日:2016-04-25
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
CPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种小型铷原子频标射频电路,包括压控晶体振荡器,压控晶体振荡器分别与直接数字综合器和混频器连接,直接数字综合器通过运算放大器与混频器连接,混频器依次通过第一晶体滤波器、第一射频放大器、第二晶体滤波器、第二射频放大器与阶跃恢复二极管连接,直接数字综合器与单片机连接。避免了射频链中混频环节引入不需要的频率进入微波腔;避免了射频链中混频环节造成的变频损耗,增大进入微波谐振腔的信号大小;电路结构相对简单,易于调试,同时有助于铷原子频标小型化;晶体滤波器在频率选择性、频率稳定性、过渡带陡度和插入损耗等方面都优越得多,拥有更好的滤波效果。
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公开(公告)号:CN103326718B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310194774.8
申请日:2013-05-23
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种铷频标的射频链,直接数字综合器分别与压控晶体振荡器、声表面波滤波器相连,射频放大器分别与声表面波滤波器、阶跃二极管相连,分频器与压控晶体振荡器相连,单片机与直接数字综合器相连。60MHz压控晶体振荡器的输出分为2路:一路输出给直接数字综合器做时钟信号;另一路经过分频器后输出10MHz信号作为铷频标的输出信号。直接数字综合器芯片内部集成了低相噪参考时钟锁相倍频器,60MHz压控晶体振荡器的一路输出经直接数字综合器的内部锁相环16倍频至960MHz的时钟信号,再以960MHz时钟信号为参考,直接数字综合器输出带方波调制的179.86MHz信号。该射频链结构简单,集成化程度高,功率稳定性好,具有合适的相位噪声,易于调试,功耗低,成本低廉。
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公开(公告)号:CN104410412A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410529289.6
申请日:2014-10-10
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种高性能铷频标双泡微波腔,滤光泡和吸收泡分别处于微波腔的两侧,并固定在介质筒内;C场线圈在C场绕棒上绕二层,C场线圈和C场绕棒固定在介质筒内,耦合环固定在腔盖板上,耦合环一端与阶跃二极管电气连接,耦合环另一端与外部射频信号连接;全反射棱镜固定在耦合环和腔盖板之间,第一光电池a固定在吸收泡正下方,用于检测通过吸收泡后光强的强弱,第二光电池b固定在全反射棱镜涂覆了半反射半透射薄膜一侧;抽运光从磁屏筒底部小孔进入,经滤光泡滤光后,再经全反射棱镜反射,光路发生180度改变,垂直射入吸收泡。本发明能提升抽运光的单色性,稳定光谱灯光强,减少光频移,提高铷频标稳定度指标,结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN102291905A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110099527.0
申请日:2011-04-20
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H05B41/14
摘要: 本发明公开了一种铷光谱灯的大功率启动方法及装置,其步骤:A、通过光电池检测光谱灯发出的到达置于微波腔底部光电池表面的光强;B、微弱的光电流经过光电流流过电阻,产生电压差,得到直流电压;C、光电压通过反相器产生LT信号接入下极三极管的基极,三极管为开关控制大功率电阻的大功率启动。光谱灯激励电路通过激励光谱灯发光,发出的光通过通光孔到达微波腔底部的光电池,光电池产生光电流与后级的光电流-电压转换电路相连产生直流电压信号,直流电压与后级的反相器相连,反相器输出为LT信号。LT信号直接与光谱灯激励电路的大功率控制端相连。方法易行,稳定可靠,易于实现。结构简单,使用方便,此装置反应灵敏,能使光谱灯快速起辉。
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公开(公告)号:CN106506107A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611054170.3
申请日:2016-11-25
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H04J3/06
CPC分类号: H04J3/0661
摘要: 本发明公开了一种基于硬件时间戳的NTP服务器授时实现方法,MAC模块接收来自以太网接口的以太网数据帧,MAC模块从时间标签模块获取接收时间戳信息并生成解析后的以太网数据帧,CPU模块将解析后的以太网数据帧和相应的接收时间戳信息封装成NTP报文,MAC模块将已封装好的NTP报文并对外发送,并从时间标签模块获取发送时间戳信息,CPU模块将发送时间戳信息封装为UDP报文通过MAC模块将UDP报文对外发送,NTP客户端将UDP报文中的发送时间戳信息填充到对应的NTP报文中。本发明在介质访问控制层给接收或发送的NTP报文标记硬件时间戳,显著提高了NTP报文的时间戳精度。
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公开(公告)号:CN102769464B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210279946.7
申请日:2012-08-08
申请人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
IPC分类号: H03L7/26
摘要: 本发明公开了一种铷原子频标的腔泡系统,集成滤光吸收泡通过导热硅脂固定在介质筒里面,集成滤光吸收泡处于微波腔体的一侧,微波磁场的方向与耦合环垂直,加热筒体一端为全封闭端,加热功率管用螺钉固定在加热筒上,C场线圈绕制在介质筒上,两端由结缘卡环固定,集成滤光吸收泡与介质筒、C场线圈、绝缘卡环一起置于微波腔体内,微波电路板盖在微波腔体敞开一端,与微波腔体一起置于加热筒内,耦合环一端与阶跃二极管连接,另一端与外部射频信号线连接;阶跃二极管焊接在微波电路板上,光电池粘在微波电路板上,加热功率管用螺钉固定在微波腔体上。其结构简单,体积小,腔频微调简便,性能指标高,易于加工。
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