首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--计量仪器论文--时间计量仪器论文

铯原子频标伺服电路系统的研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 研究的背景和意义第8-10页
        1.1.1 原子频标的概念和研究意义第8-9页
        1.1.2 原子频标的分类和特点第9-10页
    1.2 铯原子频标的发展概况第10-13页
        1.2.1 铯原子频标国内的研制情况和意义第11-12页
        1.2.2 课题所作的工作和论文的内容安排第12-13页
第2章 磁选态铯束原子频标的基本原理第13-24页
    2.1 铯束原子频标的物理基础第13-19页
        2.1.1 原子的超精细结构和超精细能级第13-14页
        2.1.2 分子束磁共振技术的研究第14-17页
            2.1.2.1 原子磁共振原理第14-15页
            2.1.2.2 分子束磁共振技术第15-17页
        2.1.3 分离振荡场方法和拉姆塞(Ramsey)共振装置第17-19页
    2.2 铯原子频标的结构和工作原理第19-24页
        2.2.1 铯原子频标系统的构成第19-20页
        2.2.2 磁选态铯原子频标的工作原理第20-24页
            2.2.2.1 磁选态铯钟的量子系统第21-23页
            2.2.2.2 铯钟的伺服电路系统第23-24页
第3章 铯频标伺服电路的设计第24-42页
    3.1 铯原子频标的伺服环路结构第24-27页
    3.2 方案特点第27-29页
        3.2.1 美国HP5061的电路设计情况第27-28页
        3.2.2 新型铯钟伺服环路设计的特点第28-29页
    3.3 主要模块功能简介第29-42页
        3.3.1 模块M1(主板)第29-30页
        3.3.2 模块M2(CBT控制)第30-32页
        3.3.3 模块M3(CPU)第32-33页
            3.3.3.1 硬件设计第32-33页
            3.3.3.2 软件设计第33页
        3.3.4 模块M4(DDS频率综合器)第33页
        3.3.5 模块M5(87.4MHz中频锁相环)第33页
        3.3.6 模块M6(伺服)第33-34页
        3.3.7 模块M7(接口)第34-36页
        3.3.8 模块M8(1PPS)第36页
        3.3.9 模块M9(倍频)第36页
        3.3.10 模块M10(输出放大)第36-37页
        3.3.11 模块M11(输入电源选择)第37页
        3.3.12 模块M12(DC-DC)第37页
        3.3.13 模块M13(前面板)第37-38页
        3.3.14 模块M14(小信号放大)第38-39页
        3.3.15 模块M15 (9.2GHz微波)第39-41页
        3.3.16 模块M16(高压电源)第41页
        3.3.17 模块M19(10MHz OSC)第41-42页
第4章 中频锁相环第42-59页
    4.1 锁相环概述第42页
    4.2 数字锁相环的基本原理第42-44页
        4.2.1 锁相环的组成和数学模型第42-44页
        4.2.2 环路的锁定第44页
    4.3 锁相环路线性分析第44-51页
        4.3.1 线性化锁相环模型第44-45页
        4.3.2 锁相环路传递函数第45-46页
        4.3.3 稳定性分析第46-47页
        4.3.4 环路跟踪性能第47-50页
        4.3.5 捕获性能第50-51页
    4.4 数字锁相环芯片PE3236的应用第51-54页
    4.5 铯钟电路中87MHz中频锁相环的设计第54-59页
        4.5.1 中频锁相环总体设计第54-56页
        4.5.2 鉴相频率的设置第56页
        4.5.3 环路滤波器的设计第56-57页
        4.5.4 高频模块输出通道设计第57-59页
第5章 DDS频综的设计第59-71页
    5.1 频率合成技术的发展第59-60页
    5.2 直接数字频率合成技术(DDS)简介第60-66页
        5.2.1 DDS的结构和工作原理第60-61页
        5.2.2 美国AD公司AD9852芯片介绍第61-63页
        5.2.3 AD9852芯片典型应用简介第63-66页
    5.3 铯钟电路中数字频率合成技术的应用第66-71页
        5.3.1 铯钟电路用数字频综硬件设计第67页
        5.3.2 数字频综输出滤波器设计第67-68页
        5.3.3 CPU控制软件中与数字频综相关的设计第68-71页
            5.3.3.1 频率字的计算第68页
            5.3.3.2 CPU与AD9852的控制接口第68-69页
            5.3.3.3 控制软件的设计第69-71页
第6章 试验结果与展望第71-76页
    6.1 铯原子频标电路各模块PCB设计版图第71-73页
    6.2 试验方法及试验结果第73-75页
    6.3 未来工作的展望第75-76页
参考文献第76-78页
在学期间的研究成果第78-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:邕江南宁市区段表层沉积物中重金属与抗生素的污染特征研究
下一篇:空间飞行器LED照明驱动电源设计