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一种全响应时间的频率稳定度测量方法

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 课题研究的背景和意义第15-16页
    1.2 频率稳定度测量技术的国内外发展现状第16-18页
    1.3 论文主要内容及安排第18-19页
    1.4 本章小结第19-21页
第二章 频率稳定度及传统的测量方法第21-29页
    2.1 频率稳定度及其计量第21-22页
    2.2 传统频率和相位差测量方法第22-28页
        2.2.1 直接计数法第22-24页
        2.2.2 多周期同步法第24-25页
        2.2.3 相位重合检测法第25-27页
        2.2.4 模拟双混频时差法第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 数字边沿效应及数字化频率稳定度测量第29-41页
    3.1 信号间的特殊相位关系第29-32页
        3.1.1 简单频率关系第29-31页
        3.1.2 复杂频率关系第31-32页
    3.2 数字边沿效应和量化误差的抑制第32-36页
        3.2.1 ADC的特殊量化过程第32-33页
        3.2.2 ADC下变频和数字下变频第33页
        3.2.3 时钟游标效应和量化误差的抑制第33-36页
    3.3 数字化频率稳定度的测量原理第36-39页
        3.3.1 瞬态频率稳定度的测量原理第36-37页
        3.3.2 短期频率稳定度和长期频率稳定度的测量原理第37-38页
        3.3.3 数字化频率稳定度的实现原理第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 数字化频率稳定度测量系统方案设计与实现第41-55页
    4.1 数字化频率稳定度测量系统的总体方案第41-42页
    4.2 数字化频率稳定度测量系统的硬件实现第42-48页
        4.2.1 模数转换器采集板第42-46页
        4.2.2 FPGA模块和单片机模块第46-48页
    4.3 数字化频率稳定度测量系统的软件实现第48-53页
        4.3.1 单片机中的软件实现第49-50页
        4.3.2 FPGA中的软件实现第50-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 数字化频率稳定度测量实验验证与误差分析第55-67页
    5.1 数字化频率稳定度测量系统的自校实验第55-56页
    5.2 数字化频率稳定度测量系统的比对实验第56-62页
        5.2.1 原子钟与OCXO的比对实验第56-58页
        5.2.2 OCXO与VCXO的比对实验第58-60页
        5.2.3 OCXO与以OCXO为标准源的频率合成器的比对实验第60-62页
        5.2.4 实验总结第62页
    5.3 数字化频率稳定度测量系统的误差分析第62-66页
        5.3.1 数字模糊区边沿的稳定性第62-63页
        5.3.2 噪声误差第63-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 工作结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-71页
致谢第71-73页
作者简介第73-74页

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