开机特性是用来描述频率标准从开机到稳定工作的过程。开机特性的测试设备与准确度的测试设备相同,即可以用测频法的设备和测时法的设备。由于开机特性是测量频率标准开机过程中频率变化的情况,因此参考频率标准和测时仪器的要求与准确度测试时相同。
原子频率标准开机时,输出标准频率信号的晶体振荡器处于自由工作状态,其准确度较差,随着开机时间的增加,恒温装置逐渐进入平衡状态,其它电路也逐渐进入正常工作状态,到某一时刻晶体振荡器的频率被原子共振谱线锁住,其输出信号的频率立即变准。用上述设备观察这一频率突变的过程,并记下从开机到锁定的时间。由于工作机理和电路设计的差异,不同原子频率标准的锁定时间有较大差异。
频率标准从开机到达稳定工作时间Ts后,其各项性能指标全面到达技术条件的要求,可提供给用户使用。因此可认为稳定工作时间Ts 就是通常所谓的预热时间。高石英晶体频率标准和铷原子频率标准的Ts较短,铯原子频率标准较长,而氢原子频率标准长,甚至需要几天时间。稳定工作时间Ts的标志,通常是频率标准的长期性能指标达到长期连续工作时的指标,如高稳石英晶体频率标准采样时间10s的稳定度,原子频率标准100s的稳定度等。也有的从使用的观点考虑,将频率标准输出频率与稳定工作后的频率误差小于某一规定值时,作为到达稳定工作时间的标志。
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在实际测试中,对无间隙的要求并不是非常严格,一般来说,当间隙时间能满足下式表述条件时,即可认为这样的测试是无间隙的。T为取样周期,t 为取样时间,故T-t即测量间隙时间,而f为测量仪器高端截止频率。在实际测试中这样2个条件往往是能够满足的。如果确实无法满足间隙取样时,在已知频率标准噪声模型的条件下,可以通过查询巴纳斯函数简表,将测得的有间隙的狭义阿仑方差换算到无间隙的狭义阿仑方差。理论分析表明对
NTP时间服务器授时系统接收信号频率为2491.75MHz, 观测卫星角度为方位0度到360度,仰角10度到29度,用户终端天线输入端卫星信号电平为-154.6dbW,接收信号误码率不大于1E-5。观测卫星角度为0度到360度,仰角30度到75度。用户终端天线输入端卫星信号电平为-157.dBW时,接收信号误码率不大于1*E-5。捕获
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
信号模拟器由数学建模与仿真单元,射频信号生成单元和频综单元组成。数学建模与仿真单元时卫星导航信号模拟源的关键部分,其主要功能是依据卫星导航定位系统的设计,用户运动轨迹等信息仿真生成用于测试多系统卫星导航用户机功能性能指标的观测数据和导航电文。 数学建模与仿真单元完成空间星座,用户场景,天线模式,干扰信号即惯导等各种模型
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