一种CPT原子钟控制方法
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107404317B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201710644280.3

    申请日:2017-08-01

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明公开一种CPT原子钟控制方法,由一种CPT原子钟控制系统执行,系统包括激光器、物理系统、微波频率控制模块、激光频率控制模块、温度控制模块、信号检测模块、磁场控制模块和控制芯片,包括步骤:初始化所述控制芯片、激光器、物理系统和各控制模块;所述激光器和物理系统的温度控制;扫描激光频率并检测激光共振信号;调节激光调制信号的相位;扫描微波频率并检测微波共振信号;锁定微波频率并检测是否失锁,循环检测判断所述微波频率和所述激光频率是否失锁。

    一种高稳定低相噪标频处理方法及系统

    公开(公告)号:CN111953345A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010641047.1

    申请日:2020-07-06

    IPC分类号: H03L7/26 H03L7/093

    摘要: 本发明公开了一种高稳定低相噪标频处理方法及系统,包括依次连接的原子钟组、数字鉴相器、自适应加权数字滤波器、DAC转换器、低通滤波器、恒温晶振,且所述恒温晶振与数字鉴相器连接,采用噪声净化锁相环和低噪声标频扩展对标频信号进行处理,噪声净化锁相环将时钟和恒温晶振结合,产生标频信号源;低噪声标频扩展对标频信号源进行分配、变频、区放、滤波和匹配处理,实现多路标频信号输出。本发明有效避免了恒温晶振长期稳定度差、铷钟短期稳定度差的缺点,最终实现的频率稳定度性能。

    一种SERF原子自旋陀螺仪用双通道数字锁相放大器

    公开(公告)号:CN107425850B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201710609897.1

    申请日:2017-07-25

    摘要: 本发明公开了一种SERF原子自旋陀螺仪用双通道数字锁相放大器,包括输入信号通道、参考信号通道、基于FPGA的数字相关解调模块、数/模转换输出模块、上位机模块;输入信号经过输入信号通道放大、滤波、模/数转换后,得到的数字信号进入现场可编程门阵列(Field‑Programmable Gate Array,FPGA)进行数字相关解调,数字相关解调模块为双通道,同时解调输入信号中的基频分量和二倍频分量的幅值,经过乘法、滤波、运算后分别得到包含基频分量幅值和二倍频分量幅值的平方和结果,经过串口送入上位机模块进行开方运算并显示最后结果,上位机模块控制FPGA,将结果通过数/模转换电路输出。本发明优化了双通道数字锁相放大算法,仅使用两个乘法器,即可实现双频复合信号的同时解调。

    铷原子钟驯服系统及方法
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111711448A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010788251.6

    申请日:2020-08-07

    发明人: 肖冬

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明公开了原子钟驯服系统及方法,系统包括:鉴相器、滤波器、PID控制器、原子钟与分频器;方法包括步骤:由鉴相器将频率信号转换为鉴相值,通过滤波器过滤;PID控制器根据鉴相值控制原子钟;采用有监督的Hebb学习算法得到学习过程。本发明采用学习算法和PID控制的结合,提高了控制精度和稳定性。

    射电观测阵列及时钟同步方法

    公开(公告)号:CN108494401B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810191835.8

    申请日:2018-03-08

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H03L7/26 H03L7/099

    摘要: 射电观测阵列系统,包括多个观测站和中心处理站,各个观测站均与中心处理站进行数据通信,中心处理站采用铷钟和/或恒温晶振输出时钟频率信号;观测站包采用恒温晶振输出频率信号;中心处理站时钟频率信号输出单元与各观测站连接;各观测站的时钟频率信号输出单元均与中心处理站连接;所述观测站进一步包括用于计算中心处理站时钟频率信号到观测站并从观测站返回至中心处理站时间的时间延时计算单元,以及用于对时间延时进行补偿的时间补偿单元。根据延时进行时间频率信号的修正。本发明采用铷钟和恒温晶振作为时钟频率源,只需要在中心处理站配置铷钟即可,不用每个观测站都配备一个,较现有技术中采用氢钟的方案相比,成本大幅降低。

    基于直接数字化测量和处理的精密频率改正器

    公开(公告)号:CN107483051B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201710675629.X

    申请日:2017-08-09

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明公开了一种基于直接数字化测量和处理的精密频率改正器,用于解决工程应用类原子钟、精密石英晶体振荡器老化和自身频率准确度变化的调整和补偿。本发明基于先进的直接数字测量原理,即在数字化的背景下,采用双路ADC测量结构,借助于采样时钟和输入信号之间的时钟游标效应以及模数转换器的量化误差抑制技术。此发明相比传统的频率改正器宽范围频率调节,其不同之处在于采用晶体振荡器作为公用时钟,通过频率改正功能实现设定的目标频率输出,其输出信号的频率范围明显要窄的多,如从0.1mHz到10Hz,同时可以实现秒级稳定度小于3*10‑12,以及10‑12量级的微小频率改正。相比传统的频率改正器该改正器为连续改正,并且性价比更高。

    一种提升时钟服务器保持性能的方法和系统

    公开(公告)号:CN110784216A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910883865.X

    申请日:2019-09-18

    IPC分类号: H03L7/26

    摘要: 本发明提供了一种提升时钟服务器保持性能的方法和系统,针对配备有铷钟的时钟服务器,在时钟服务器上电时启动上电计时器,根据时钟服务器进入锁定时上电计时器的计时时间执行不同方法:A.当上电计时器计时小于第一预设时间段时,直接使用控制字处理法保持时钟服务器数据;B.当上电计时器计时大于第一预设时间段且小于第二预设时间段时,依次使用控制字处理法和跳窗平均法保持时钟服务器数据;C.当上电计时器大于第二预设时间段时,依次使用控制字处理法和线性kalman无限递归法保持时钟服务器数据。本发明采用分段式保持数据处理,能有效提升各时段的保持性能。

    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

    摘要: 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。