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冷镱原子光钟控制系统优化和伺服误差初步评估

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 冷原子光钟的研究意义和发展第11-14页
    1.2 镱原子光钟基本机制第14-15页
    1.3 本文内容安排第15-17页
第2章 伺服控制系统优化第17-32页
    2.1 基于FPGA的锁频装置研发第17-28页
        2.1.1 研发需求第17页
        2.1.2 FPGA控制器优势第17-19页
        2.1.3 系统结构第19-20页
        2.1.4 状态机设计第20-22页
        2.1.5 PID结构优化第22-23页
        2.1.6 AD/DA模块测试第23-26页
        2.1.7 数字鉴频鉴相功能第26-28页
    2.2 F-P腔稳频及腔漂移主动补偿第28-30页
    2.3 本章小结第30-32页
第3章 闭环锁定系统的仿真优化第32-54页
    3.1 闭环锁定原理第32-36页
        3.1.1 误差信号获取第32-33页
        3.1.2 闭环锁定系统第33-36页
    3.2 扫谱探测仿真第36-52页
        3.2.1 仿真方法第36-37页
        3.2.2 仿真结果第37-40页
        3.2.3 闭环锁定仿真第40-41页
        3.2.4 残余误差来源分析第41-42页
        3.2.5 闭环锁定算法优化第42-46页
        3.2.6 结合实验数据的仿真第46-50页
        3.2.7 改进闭环锁定后的比对实验第50-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第4章 镱原子光钟伺服误差初步评估第54-60页
    4.1 评估方法第54-55页
    4.2 伺服误差修正值及统计不确定度第55-59页
        4.2.1 修正值第55-56页
        4.2.2 统计不确定度第56-57页
        4.2.3 系统不确定度第57-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 总结展望第60-62页
    5.1 硕士期间工作总结及创新点第60-61页
    5.2 工作展望第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65页

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