[发明专利]铷频标漂移自检修复的方法、装置及设备在审
申请号: | 201610068801.0 | 申请日: | 2016-02-01 |
公开(公告)号: | CN105743490A | 公开(公告)日: | 2016-07-06 |
发明(设计)人: | 刘晓东 | 申请(专利权)人: | 江汉大学 |
主分类号: | H03L1/00 | 分类号: | H03L1/00;H03L7/26 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 房德权 |
地址: | 430056 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 铷频标 漂移 自检 修复 方法 装置 设备 | ||
技术领域
本发明属于原子频标技术领域,特别涉及一种铷频标漂移自检修复的方法、装置及设备。
背景技术
现有技术中,一台频标长时间连续工作时,其输出频率值随着时间推移会缓慢地变化,甚至会单方向变化。对于原子频标而言称为单位时间内的漂移量称为漂移率,或老化率。频率漂移率是频标的一项重要指标,它表示一台频标在连续工作一段时间后,开始工作时频率准确度的能力。虽然从目前的本领域的科研探讨方面看,有许多减小漂移的方法,但是对于固定的一台频标而言,长期工作后仍然会有漂移现象,对于多台频标而言,由于不同的物理系统、不同的电路结构或者是电路性能,所以很难用同一方法对漂移进行修正,而是需要针对某一台具体的物理系统和电路内部的结构来采取不同的方法来修正。鉴于此,如何提出一种智能化的铷频标漂移自检修复方法,使其通过外围检测环节探测频标自身的漂移量,在不影响整机短期频率稳定度指标的前提下,修正整机漂移,是本发明继续解决的技术问题。
发明内容
本发明提供一种铷频标漂移自检修复的方法、装置及设备,解决了或部分解决了现有技术中的上述技术问题。
依据本发明的一个方面,本发明提供了一种铷频标漂移自检修复的方法,包括:在微处理器中预设漂移量df-C场电流量I的标准标识信息;通过稳定度测试仪获取漂移量df;通过A/D转化器获取C场电流量I;依据所述漂移量df和所述C场电流量I获取漂移量df-C场电流量I的基础标识信息;将所获取的所述漂移量df-C场电流量I的基础标识信息,与预设的所述漂移量df-C场电流量I的标准标识信息进行对比;依据对比结果,由所述微处理器输出修正量修正整机漂移。
可选的,由所述微处理器输出修正量小于通过稳定度测试仪所获取的所述漂移量df。
可选的,由所述稳定度测试仪所获取的所述漂移量df以日为单位,并通过RS232口传递给所述微处理器。
可选的,包括:预设模块,被配置为在微处理器中预设漂移量df-C场电流量I的标准标识信息;第一获取模块,被配置为通过稳定度测试仪获取漂移量df;第二获取模块,被配置为通过A/D转化器获取C场电流量I;第三获取模块,被配置为依据所述漂移量df和所述C场电流量I获取漂移量df-C场电流量I的基础标识信息;对比模块,被配置为将所获取的所述漂移量df-C场电流量I的基础标识信息,与预设的所述漂移量df-C场电流量I的标准标识信息进行对比;修正模块,被配置为依据对比结果,由所述微处理器输出修正量修正整机漂移。
可选的,所述修正模块具体为:由所述微处理器输出修正量小于通过稳定度测试仪所获取的所述漂移量df。
可选的,所述第一获取模块具体为:由所述稳定度测试仪所获取的所述漂移量df以日为单位,并通过RS232口传递给所述微处理器。
可选的,包括:铷原子频标物理系统;隔离放大器,所述隔离放大器与所述铷原子频标物理系统连接;稳定度测试仪,所述稳定度测试仪与所述隔离放大器连接,且所述稳定度测试仪接收高稳时钟信号;微处理器,所述微处理器与所述稳定度测试仪连接;D/A转换器,所述D/A转换器与所述微处理器连接,磁场恒流源驱动模块,所述磁场恒流源驱动模块分别与所述D/A转换器和所述铷原子频标物理系统连接。
可选的,所述磁场恒流源驱动模块包括:恒流源调整器;磁场线圈,所述磁场线圈与采样电阻连接,以输出采样电压;运算放大器,所述运算放大器与所述磁场线圈连接,以接收所述采样电压并放大;差分放大器,所述差分放大器分别与所述运算放大器、所述恒流源调整器和所述微处理器连接。
可选的,所述采样电阻是由锰铜材料制作而成。
可选的,所述差分放大器是选用精密运放Op07;和/或,所述运算放大器是选用低噪声运放AD797。
有益效果:
本发明提供的一种铷频标漂移自检修复的方法、装置及设备,对于方法部分,通过首先在微处理器中预设漂移量df-C场电流量I的标准标识信息;然后通过稳定度测试仪获取漂移量df;然后通过A/D转化器获取C场电流量I;然后依据所述漂移量df和所述C场电流量I获取漂移量df-C场电流量I的基础标识信息;然后将所获取的所述漂移量df-C场电流量I的基础标识信息,与预设的所述漂移量df-C场电流量I的标准标识信息进行对比;最后依据对比结果,由所述微处理器输出修正量修正整机漂移。实现了通过外围检测环节探测频标自身的漂移量,在不影响整机短期频率稳定度指标的前提下,修正整机漂移,具有操作简单、适用性广的特点。
附图说明
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