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公开(公告)号:CN107247181B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201710270861.5
申请日:2017-04-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R23/14
Abstract: 本发明公开了一种全响应时间的数字化频率稳定度测量方法,该方法在数字环境下,应用时钟游标效应和数字边沿效应抑制数字测量技术中存在的量化误差,并且结合数字鉴相算法对两个信号间的相位差进行测量,通过相位差得到频率稳定度,实现全响应时间的频率稳定度测量。此方法可以实现不同频率源的瞬态稳定度、短期稳定度和长期稳定度的准确测量,从本质上揭示不同频率源的频率稳定度随响应时间的变化规律。
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公开(公告)号:CN107483051A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710675629.X
申请日:2017-08-09
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03L7/26
Abstract: 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。
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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
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03L7/26
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN107247181A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710270861.5
申请日:2017-04-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R23/14
Abstract: 本发明公开了一种全响应时间的数字化频率稳定度测量方法,该方法在数字环境下,应用时钟游标效应和数字边沿效应抑制数字测量技术中存在的量化误差,并且结合数字鉴相算法对两个信号间的相位差进行测量,通过相位差得到频率稳定度,实现全响应时间的频率稳定度测量。此方法可以实现不同频率源的瞬态稳定度、短期稳定度和长期稳定度的准确测量,从本质上揭示不同频率源的频率稳定度随响应时间的变化规律。
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