NTP服务器频差倍增测频法

          NTP服务器频差倍增测频法比直接测频法的测量误差已大为减小,但受计数器测频方法的限制,在高稳原子频率标准稳定度测试时其测量误差就显太大。如果在频差倍增的基础上不直接测量频率而是测量差频的周期,可使这种方法的测量误差远小于直接测频法。
          频差倍增测周法中的频差倍增器的工作原理如前所述,其输出频率中已包含倍增至M*(f1-f0)的频差。如果直接测量其周期,因为f0很高,故测周的相对误差会较大。通常采用两种方法,即通过频率合成器和混频器使输出信号中即包含有倍增至M*(f1-f0)的频差,又包含有一拍频率为F的信号。增加拍频率信号的目的是为了方便测量不同取样时间的频率稳定度,F=1KHZ时,利用周期计数器周期倍乘的测量功能,可方便地获得取样时间为1ms,10ms的倍乘周期值。F为拍频频率;M为频差倍增数,f1-f0 为*i次测量时的频差;同样也可以推得当连续测量i+1个无间隙周期倍乘值时的阿仑方差。与频差倍增测频法一样,频差倍增倍数M不可能做得太高,另外在选择拍频频率应满足条件 F> M(f1-f0)

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    词条说明

  • 时间服务器信号接收模块工作原理

          主控模块完成组件与高性能处理和显示组件的通信,高性能处理和显示组件发送的控制命令,上报运行状态参数,控制设备初始化,报告设备状态。运行期间负责任务调度,资源分配,将导航电文和观测数据分发给各个处理模块。      卫星导航系统星座仿真,可模拟空间环境参数,相对论效应等对用户观测的影响。GNSS信号仿真模块需要进行卫星轨道的计算

  • NTP服务器频标测试方法

         从阿仑方差的定义可知,取样数组m应为无穷多组,但NTP服务器频标的测试不允许m为无穷多。从尽可能少测试误差和实际测试的可能性两方面考虑,不同取样时间的取样数组的建议对于t 较小时的测试,还可多测几次阿仑方差平均值,以减小测量误差。     对原子频率标准,常常关心取样时间为日的频率稳定度。在这类较长取样时间的稳定度的测试中,如果

  • 子时钟的选择

    ① 一般为单联单面或双面显示,一般安装在场、馆的入口处或比赛场地等其他选定地点。也可以与普通电联显示数字子钟合并选择。② 体育场、馆的走廊、看台等地,大多只需一个准确的时间显示,一般选用单联“时、分、秒”显示的单面或双面的子钟.也可用上述子钟替代,以减少总体子钟型号种类。③ 对于大厅等综合性人流集散地,可选用信息相对全面的、带有日历显示的双联子钟。④ 指针式子钟一般为壁挂式.⑤ 因为体育场、馆通常

  • NTP服务器频差倍增测量法

          频率标准既然称得上标准,可见其输出频率值应该是很准确的,而时域频率稳定度就是测量其频率受噪声干扰而产生的随机起伏。但是这种随机起伏虽然存在,但非常小。如果直接用计数器测量频率的方法几乎看不出来,即使能测出来,用公式计算出来的稳定度其误差也很大。因此频率稳定度的测试通常不能用常规的测频仪器来直接测试。噪声对频率标准输出频率的干扰常常不是表现在对其频率值的变化

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