论文部分内容阅读
本文从原子时AT1算法的基本原理出发,结合中国计量科学研究院守时钟房原子钟的实际情况,应用VC++6.0 MFC编写完成了原子时AT1算法软件。从2007年10月开始,软件在中国计量科学研究院守时钟房开始测试运行,并根据工程师使用后的反馈意见,不断修改完善,消除错误。到目前为止,软件运行稳定,运算结果正确,满足了设计的要求。本文课题首次将理论成果应用于实际测量工作中,实现了适用于我国钟房现状的原子时AT1算法软件,并对原子时钟的参数进行了分析。其主要内容分如下五个部分进行阐述:
第一、介绍了原子时尺度的基本概念。在引用了几种常用的时间尺度的基础上,介绍了原子时标的相关知识,并对原子时尺度的质量及其表征方式进行了描述。
第二、分析了原子时标测量系统。首先,介绍了原子钟的噪声模型;其次,介绍了钟差测量系统的原理,并对原子时标传递方式和比对方式进行了研究;最后,阐述了原子时算法的物理意义、原子时算法在守时系统中的地位、选用原子时算法的依据和对原子时算法的基本要求。
第三、研究了原子时AT1算法的基本原理。首先,介绍了原子时AT1算法的原理:其次,研究了原子时AT1算法的流程:最后,通过与现有的Algos滞后原子时算法对比,论述了AT1算法相对于Algos算法的优势。
第四、设计了AT1算法软件的三个主要功能模块。首先,设计了初始设定部分的功能模块;其次,设计了软件显示部分的功能模块;最后,设计了数据处理部分的功能模块。
第五、分析了AT1算法中各钟的参数。根据AT1算法软件的处理结果,对各钟的频率稳定度、相对于组合钟的时间差进行了分析,并通过分析的结果,对钟的特性进行了比较。