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被动型铷原子钟的相位处理技术研究

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12-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 研究背景和意义第16页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第16-18页
    1.3 论文的重点工作介绍和安排第18页
    1.4 本章小结第18-20页
第二章 频率稳定度及传统的原子钟第20-30页
    2.1 频率稳定度第20-21页
    2.2 频率处理与相位处理的频率稳定度第21-22页
    2.3 传统被动型原子钟第22-25页
    2.4 传统主动型原子钟第25-27页
    2.5 不同装置的频率稳定度曲线第27-28页
    2.6 本章小结第28-30页
第三章 被动型铷原子钟相位处理的原理研究第30-48页
    3.1 相位概念的新认识及应用第30-32页
        3.1.1 周期信号之间相位关系第30-31页
        3.1.2 模糊区及其测量第31-32页
    3.2 基于相位的数字化重建测频原理第32-36页
    3.3 铷原子能级跃迁最大概率现象第36-40页
    3.4 被动型铷原子频标的复杂相位现象第40-44页
        3.4.1 被动铷钟鉴频器数学模型第40-41页
        3.4.2 光检输出与高频激励数学建模第41-43页
        3.4.3 最大概率点频差的提取第43-44页
    3.5 被动铷钟相位差的恢复第44-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 被动型铷原子钟数字化相位处理设计第48-62页
    4.1 实验总体方案设计第48-49页
    4.2 器件选型第49-55页
        4.2.1 铷原子钟的定制模块第49-52页
        4.2.2 数据转换以及线路模块第52-55页
        4.2.3 数据处理的MCU模块第55页
    4.3 软件设计部分第55-61页
        4.3.1 A/D及D/A的配置设计第55-58页
        4.3.2 STM32的配置与算法编程第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 实验数据及误差分析第62-74页
    5.1 重要硬件模块及软件算法性能测试第62-66页
        5.1.1 铷原子钟性能测试第62-63页
        5.1.2 衰减器性能测试第63-64页
        5.1.3 A/D性能测试第64-65页
        5.1.4 最低点与过零点的定位第65-66页
    5.2 相位处理的优越性及被动铷钟稳定度探索第66-71页
        5.2.1 虚拟重建的验证实验第66-68页
        5.2.2 修正型被动铷钟稳定度第68-70页
        5.2.3 非实时相位处理被动铷钟稳定度第70-71页
    5.3 误差分析第71-73页
        5.3.1 平均频差的误差第71-72页
        5.3.2 光检测信号的延迟误差第72页
        5.3.3 最低点以及过零点的处理算法误差第72-73页
        5.3.4 MCU的处理误差第73页
        5.3.5 采样所用的频率源误差第73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-76页
    6.1 研究工作总结第74-75页
    6.2 后续工作展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
作者简介第82-84页
附录第84-98页
    附录A A/D配置及初始化代码第84-85页
    附录B D/A配置及初始化代码第85-86页
    附录C SPI1 配置及初始化代码第86-87页
    附录D SPI2 配置及初始化代码第87-88页
    附录E 三次插值滤波法代码第88-89页
    附录F 10M与 4.290913M连续无间隔计数第89-92页
    附录G AD采集低频调制信号与光检测信号第92-95页
    附录H 非实时相位处理铷钟输出数据第95-98页

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