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摘要:
数字化和小型化是铷原子频标(RAFS)发展的重要方向.在传统铷原子频标电路中,6840 MHz微波信号与频率综合器产生的5.3125 MHz信号进行混频,得到用于激励铷原子跃迁的6834.6875 MHz微波探寻信号.早期铷频标的频率综合器大量使用了分立的模拟器件,数字化程度低、参数优化工作繁杂、电路体积较大.目前常用直接数字频率合成器(DDS)方案直接产生5.3125 MHz信号,但这种数字电路方案通常需要对10 MHz信号进行倍频,它存在频谱纯度较低、相位噪声高等缺点.本文介绍一种产生5.3125 MHz信号的频率综合器解决方案,这种设计方案在应用DDS器件时无需使用10 MHz倍频电路,它具有频谱纯度较高、相位噪声低、输出频率和相位可调等优点.
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文献信息
篇名 一种铷原子频标频率综合器新方案的设计与实现
来源期刊 波谱学杂志 学科 物理学
关键词 铷原子频标(RAFS) 频率综合器 直接数字频率合成器(DDS) 倍频
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 481-488
页数 8页 分类号 O482.53
字数 2025字 语种 中文
DOI 10.11938/cjmr20172567
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 钟达 中国科学院原子频标重点实验室中国科学院武汉物理与数学研究所 10 60 4.0 7.0
2 梅刚华 中国科学院原子频标重点实验室中国科学院武汉物理与数学研究所 17 70 5.0 7.0
3 黄争 中国科学院原子频标重点实验室中国科学院武汉物理与数学研究所 1 2 1.0 1.0
7 阎世栋 中国科学院原子频标重点实验室中国科学院武汉物理与数学研究所 4 6 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
铷原子频标(RAFS)
频率综合器
直接数字频率合成器(DDS)
倍频
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
波谱学杂志
季刊
1000-4556
42-1180/O4
16开
中科院武汉物理与数学研究所(武汉71010号信箱)
38-313
1983
chi
出版文献量(篇)
1492
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7
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7081
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