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81.
提出了一种基于GPS的新型二级频标驯服保持系统。采用了将直接计数法和时间-幅度转换法相结合的一种高精度的短时间间隔测量方法,将该方法应用于GPS的1PPS信号和二级频标分频产生的1PPS信号之间的短时间间隔测量,秒级范围内可达到100ps测量分辨率。对时间间隔测量数据进行以消除相位抖动的Kalman滤波处理,经PID控制算法算出后的频率校正量,再通过高分辨率DAC和相应的信号调理电路去控制实现二级频标的精密驯服和保持。结果表明,利用该技术VCOCXO长期平均频率准确度驯服后可达到4.3×10-13,保持状态下可达到3.8×10-11。  相似文献   
82.
运用基于小波系数相关性的多尺度Kalman滤波器组算法处理GPS共视观测数据。在假设GPS共视钟差数据具有1/f分形特性的条件下,用基于小波变换的算法估计GPS钟差数据的自相似参数H。当0相似文献   
83.
针对温补晶振在某些场合的应用提出并实现了一种软件数据补偿的特殊微机补偿晶体振荡器(MCXO).不同于传统MCXO对振荡器进行压控补偿的原理,这种新型的MCXO根据温度的变化通过计算机以数据的形式不断修正振荡器的输出频率的标称值,从而达到对振荡器补偿的目的.此外,新型MCXO在温度传感和数据处理的方法上也都有所改进,因而,与传统的MCXO相比,这种MCXO结构简单,准确度高,具有很广的应用前景.  相似文献   
84.
介绍了基于直接数字式频率合成器(DDS)的高分辨率频率计的设计方法,并以简单的电路完成对频率信号的高分辨率测量.在测频方案中,利用DDS跟踪被测频率的值,自动合成合适的频标信号,可实现在宽范围内,对任意频率信号的高分辨率等精度测量.样机实测数据表明,高分辨率频率计的测量分辨率可以达到10-12/s量级.  相似文献   
85.
基于等效鉴相频率的新型相位噪声测量系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于等效鉴相频率的新型相位噪声测量系统。利用频率信号间相位差周期性变化的规律,无需频率归一化便可完成相互间的线性相位比对。通过参差鉴相器获取相位差信息,经低通滤波及相关信号处理后得到参考源的压控信号,进而实现相位锁定并在锁定后提取被测信号的相位噪声信息送入频谱分析仪,从而实现了相位噪声的高精度测量。该系统可以用一个参考源完成任意频率信号的相位噪声测量,而且参考源的相位噪声低、频率稳定度高、压控范围宽。实验结果和分析表明了该系统设计的合理性和先进性,与传统相噪测量系统相比,具有测量精度高、电路结构简单和成本低的优点,具有广泛的应用和推广价值。  相似文献   
86.
本文利用频标信号之间的最大公因子频率和等效鉴相频率的概念,并将等效鉴相频率特性应用到频标比对上,提出了一种新的频标比对方法,基于这种新的比对方法,给出在相位比较法基础上发展的数字实现方法,实际工作情况证明,采用这种新的频标比对方法具有电路简单,可靠性高的优点,并且比以往的测量方法具有更高的测量准确度。  相似文献   
87.
针对原子钟内存在大量的倍频等信号处理环节,影响了铷频标的短期稳定度指标的问题,利用相位群同步和群连续的原理,通过广义相位处理的频率链接方法来改造原子钟的系统结构.广义相位处理的频率链接方法是推广至不同频率信号比对中的相位差测量方法,相比之下,文中方案简化了系统的频率变换线路,减少了复杂的频率变换线路所引入的相位噪声.通过结构简单的相位群同步实现锁相控制,使原子钟兼顾良好的长短稳指标和相位噪声指标.  相似文献   
88.
对于输入和输出信号频率接近或者近似成整数倍关系类型的频率变换,利用目前的锁相技术很难解决.基于异频信号间的相位差变换规律,采用相位重合点检测电路、等效鉴相电路、可调偏置型环路滤波器等设计了一种新型的锁相环.实验结果表明,上述锁相环具有低噪声、高稳定度、输出频率便于调整等特点.  相似文献   
89.
秦红波  郑珍  周渭  王海 《今日电子》2005,(11):64-65,68
在电子测量技术中,频率测量是最基本的测量之一。常用的测频法和测周期法在实际应用中具有较大的局限性,并且对被测信号的计数存在±1个字的误差。而在直接测频方法的基础上发展起来的等精度测频方法消除了计数所产生的误差,实现了宽频率范围内的高精度测量,但是它不能消除和降低标频所引入的误差。本文将介绍的系统采用相检宽带测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般测频系统中的±1个字的计数误差,并且结合了现场可编程门阵列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测量范围可达到…  相似文献   
90.
用于测频目的的线性比相仪在高频下比相时都不可避免地存在非线性和“死区”现象。本文所提出的“单路分频控制鉴相”的线性鉴相方法能够最大限度地克服上述问题,并且大大降低了对元器件开关速度的要求。它可以满意地实现直到10兆赫的高频下的线性比相。改善了比相仪的性能,提高了测量精度。按此原理构成的比相仪在直接比相时,仪器一天引入的误差为0.2毫微秒左右,短期内对测量的影响在微微秒量级。  相似文献   
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