Квантовый стандарт частоты
Использование: радиотехника, формирователи сигналов высокостабильной частоты. Сущность изобретения: квантовый стандарт частоты содержит квантовый генератор 1, преобразователь частоты 2, компаратор частот 3, измеритель периода 4, экстремальный регулятор 5, цифроаналоговый преобразователь 6, модулятор 7 и кварцевый генератор 7. Повышение стабильности частоты может быть обеспечено при осуществлении изобретения благодаря статистической обработке результатов, полученных измерением периода 4. 3 ил.
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для формирования сигналов высокостабильной частоты.
Известен квантовый водородный стандарт частоты содержащий квантовый генератор, преобразователь частоты, амплитудный детектор, селективный усилитель, модулятор, кварцевый генератор, синхронный детектор СД с фильтром низкой частоты [1] Стандарт частоты работает следующим образом. Квантовый генератор генерирует стабильный по частоте сигнал, который поступает на преобразователь частоты, туда же поступает сигнал от кварцевого генератора. В преобразователе частоты вырабатывается сигнал постоянного напряжения для фазовой автоподстройки частоты кварцевого генератора по водородному генератору. Частота резонатора квантового генератора модулируется модулятором. В результате модуляции на выходе преобразователя частоты появляется и сигнал частотной модуляции, амплитуда которого пропорциональна настройке частоты резонатора от частоты, при которой максимальна амплитуда сигнала на выходе преобразователя частоты, а фаза указывает на знак этой отстройки. В результате частота резонатора все время настраивается на максимум сигнала, что обеспечивает компенсацию влияния уходов частоты резонатора на выходную частоту стандарта. Недостатком данного устройства является невысокая стабильность частоты стандарта из-за низкой чувствительности схемы к уходам частоты резонатора. Наиболее близким к изобретению является квантовый стандарт частоты, содержащий последовательно соединенные модулятор, квантовый генератор, преобразователь частоты и компаратор частот, второй вход которого является входом опорного сигнала, кварцевый генератор, управляющий вход и первый выход которого соответственно соединены с вторым выходом и вторым входом преобразователя частоты, а второй выход является выходом квантового стандарта частоты, цифроаналоговый преобразователь ЦАП, выход которого подключен к второму входу квантового генератора, экстремальный регулятор, осуществляющий управление модулятором, синхронное с ним выделение сигнала ошибки, запоминание значений сигнала ошибки на каждом периоде модуляции и суммировании запоминаемых значений сигнала ошибки, выход и выход сигнала управлением модулятора которого подключен к входу ЦАП и выходу управляемого модулятором [2] Однако, известный квантовый стандарт частоты обладает невысокой стабильностью частоты. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в повышении стабильности частоты стандарта. Для этого в квантовый стандарт частоты, содержащий последовательно соединенные модулятор, квантовый генератор, преобразователь частоты и компаратор частот, второй вход которого является входом опорного сигнала, кварцевый генератор, управляющий вход и первый выход которого соответственно соединены с вторым выходом и вторым входом преобразователя частоты, а второй выход является выходом квантового стандарта частоты, цифроаналоговый преобразователь ЦАП, выход которого подключен к второму входу квантового генератора, экстремальный регулятор, осуществляющий управление модулятором, синхронное с ним выделение сигнала ошибки, запоминание значений сигнала ошибки на каждом периоде модуляции и суммирование запомненных значений сигнала ошибки, выход и выход сигнала управления модулятором которого подключены соответственно к входу ЦАП и входу управления модулятора, введен измеритель периода, вход и тактовый вход которого подключены соответственно к выходу компаратора частот и первому выходу кварцевого генератора, вход экстремального регулятора, осуществляющего также усреднение запомненных значений сигнала ошибки, исключение выбросов и управление измерителем периода, синхронное с управлением модулятором, и выполненного в виде микро-ЭВМ, подключен к выходу измерителя периода, а выход сигнала управления измерителем периода к его управляющему входу. На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема квантового стандарта частоты, на фиг. 2 структурная электрическая схема преобразователя частоты, на фиг. 3 структурная электрическая схема измерителя периода, на фиг. 4 структурная электрическая схема экстремального регулятора, выполненного в виде микро-ЭВМ. Квантовый стандарт частоты содержит квантовый генератор 1, преобразователь частоты 2, компаратор частот 3, измеритель периода 4, экстремальный регулятор 5, цифроаналоговый преобразователь ЦАП 6, модулятор 7 и кварцевый генератор 8. Преобразователь частоты 2 содержит смеситель 9, усилитель промежуточной частоты УПЧ 10, фазовый детектор 11, умножитель частоты 12 и синтезатор частоты 13. Измеритель периода содержит формирователь импульсов заполнение 14, формирователь строб-импульсов 15, формирователь импульсов запроса на обслуживание 16 и счетчики 17, 18 и 19. Экстремальный регулятор 5 содержит микропроцессор 20, оперативное и постоянное запоминающие устройства ОЗУ 21 и ПЗУ 22 соответственно, интерфейсы ввода-вывода 23, клавиатуру 24 и дисплей 25. Стандарт частоты работает следующим образом. Кварцевый генератор 8 подстраивается по частоте квантового генератора 1 с помощью устройства ФАПЧ, функции которого выполняет преобразователь частоты 2. Сигнал от квантового генератора 1 поступает на смеситель 9, где он смешивается по частоте с сигналом умножителя 12 частоты кварцевого генератора 8. Далее сигнал усиливается УПЧ 10 и поступает на фазовый детектор 3, куда в качестве опорного сигнала подается напряжение той же частоты с синтезатора частоты 13. Таким образом, фазовый детектор 11 вырабатывает напряжение, пропорциональное разности фаз квантового и кварцевого генератора. Промежуточный выход с умножителя частоты 12 используется для подачи сигнала на компаратор частот 3. Этот сигнал в компараторе частот 3 сравнивается с опорным сигналом близкой частоты, который может быть получен, например, от второго аналогичного квантового стандарта частоты. На выходе компаратора 3 получается сигнал низкой частоты (например, 1 Гц), в котором заключена умноженная разность частот, сравниваемых в компараторе (т.е. 1 Гц + n


Формула изобретения
Квантовый стандарт частоты, содержащий последовательно соединенные модулятор, квантовый генератор, преобразователь частоты и компаратор частот, второй вход которого является входом опорного сигнала, кварцевый генератор, управляющий вход и первый выход которого соответственно соединены с вторым выходом и вторым входом преобразователя частоты, а второй выход является выходом квантового стандарта частоты, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), выход которого подключен к второму входу квантового генератора, экстремальный регулятор, осуществляющий управление модулятором, синхронное с ним выделение сигнала ошибки, запоминание значений сигнала ошибки на каждом периоде модуляции и суммирование запомненных значений сигнала ошибки, выходы и выход сигнала управления модулятором которого подключены соответственно к входу ЦАП и входу управления модулятора, отличающийся тем, что в него введен измеритель периода, вход и тактовый вход которого подключены соответственно к выходу компаратора частот и первому выходу кварцевого генератора, вход экстремального регулятора, осуществляющего также усреднение запомненных значений сигнала ошибки, исключение выбросов и управление измерителем периода, синхронное с управлением модулятором, и выполненного в виде микроЭВМ, подключен к выходу измерителя периода, а выход сигнала управления измерителем периода к его управляющему входу.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Квантовый стандарт частоты // 1803978
Квантовый стандарт частоты // 1781821
Стандарт частоты // 1190931
Изобретение относится к радиотехническим устройствам, используемым в измерительной технике, метрологии и службе времени
Квантовый стандарт частоты // 621287
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться, в частности, в системах точного времени и частоты
Патент 379967 // 379967
Квантовый стандарт частоты (варианты) // 2208906
Изобретение относится к технике стабилизации частоты
Рубидиевый стандарт частоты // 2213364
Изобретение относится к квантовым стандартам частоты пассивного типа и может быть использовано в рубидиевых стандартах частоты с принудительной подстройкой частоты стандарта
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано, например, в метрологии для определения частоты и времени, в частности при создании атомных стандартов частоты или в атомных часах
Атомно-лучевой стандарт частоты // 2378757
Изобретение относится к технике стабилизации частоты и может быть использовано в атомно-лучевых стандартах частоты
Атомно-лучевой стандарт частоты // 2395900
Изобретение относится к технике стабилизации частоты и может быть использовано в атомно-лучевых стандартах частоты
Атомно-лучевой стандарт частоты // 2395901
Изобретение относится к технике стабилизации частоты и может быть использовано в атомно-лучевых стандартах частоты