JJF 1180-2025 时间频率计量名词术语及定义_第1页
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中华人民共和国国家计量技术规范JJF1180—2025时间频率计量名词术语及定义TermsandDefinitionsofTimeandFrequencyMetrology2025-03-27发布2025-09-27实施国家市场监督管理总局发布JJF1180—2025时间频率计量名词术语及定义TermsandDefinitionsofTimeandFrequencyMetrology→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→JJF1180—2025→→→→→→→→→→→→→代替JJF1180—2007→→→→→→→→→→→→→归口单位:全国时间频率计量技术委员会起草单位:中国计量科学研究院北京大学中国航天科工集团二院二〇三所上海市计量测试技术研究院河南省计量科学研究院本规范委托全国时间频率计量技术委员负责解释JJF1180—2025本规范起草人:王玉琢(中国计量科学研究院)张爱敏(中国计量科学研究院)陈景标(北京大学)杨军(中国航天科工集团二院二〇三所)董莲(上海市计量测试技术研究院)崔广新(河南省计量科学研究院)JJF1180—2025Ⅰ引言 (Ⅴ)1范围 (1)2引用文件 (1)3时间 (1)3.1时间 (1)3.2秒 (1)3.3秒的次级表示 (1)3.4时标(时间尺度) (1)3.5时刻 (1)3.6时间间隔 (1)3.7世界时 (1)3.8地球时 (1)3.9历书时 (2)3.10原子时标(原子时间尺度) (2)3.11国际原子时 (2)3.12协调世界时 (2)3.13中国标准时间 (2)3.14北京时间 (2)3.15原子时标国家计量基准 (2)3.16原子时标标准 (2)3.17被驯服的振荡器 (2)3.18闰秒 (2)3.19历元 (2)3.20全球卫星导航系统 (2)3.21北斗时 (3)3.22GPS时 (3)3.23GLONASS时 (3)3.24Galileo时 (3)3.25儒略日 (3)3.26修正儒略日 (3)3.27时间延迟 (3)3.28时间间隔发生器 (3)3.29时间间隔测量仪 (3)3.30时基 (3)3.31闸门时间 (3)JJF1180—2025Ⅱ3.32秒表 (3)3.33机械秒表 (3)3.34电子秒表 (4)3.35石英钟 (4)3.36电秒表 (4)3.37毫秒仪 (4)3.38时间检定仪 (4)3.39秒表检定仪 (4)3.40电秒表检定仪 (4)3.41瞬时日差测量仪 (4)3.42相位 (4)3.43相位差 (4)3.44相移 (4)3.45时间抖动 (4)3.46时间偏差 (4)3.47日差 (4)3.48时码 (4)3.49时间比对 (5)3.50时间同步 (5)3.51时间传递 (5)3.52时间标准偏差 (5)3.53无线电授时 (5)3.54网络时间协议 (5)3.55精密授时协议 (5)3.56网络授时 (5)3.57电话授时 (5)3.58GNSS共视时间频率传递 (5)3.59GNSS全视时间频率传递 (5)3.60卫星双向时间频率传递 (5)3.61精密单点定位 (5)3.62载波相位测量 (6)3.63光纤时间频率传递 (6)4频率 (6)4.1频率 (6)4.2周期 (6)4.3频率标准 (6)4.4原子频标 (6)4.5主动型原子频标 (6)JJF1180—2025Ⅲ4.6被动型原子频标 (6)4.7喷泉钟 (6)4.8秒长国家计量基准 (6)4.9铯原子频标 (6)4.10氢原子频标 (6)4.11铷原子频标 (7)4.12光频标 (7)4.13钟组 (7)4.14芯片原子频标 (7)4.15晶体振荡器 (7)4.16恒温晶振 (7)4.17温补晶振 (7)4.18石英晶体频标 (7)4.19白相噪声 (7)4.20闪相噪声 (7)4.21白频噪声 (7)4.22闪频噪声 (7)4.23随机游动频率噪声 (7)4.24频率标称值 (7)4.25频率偏差 (7)4.26相对频率偏差 (8)4.27频率复现性 (8)4.28频率漂移 (8)4.29频率漂移率 (8)4.30频率老化 (8)4.31频率老化率 (8)4.32频率稳定度 (8)4.33长期频率稳定度 (8)4.34短期频率稳定度 (8)4.35阿伦标准偏差 (8)4.36重叠阿伦标准偏差 (8)4.37修正阿伦标准偏差 (8)4.38哈德玛标准偏差 (8)4.39取样时间 (8)4.40取样个数 (8)4.41测量带宽 (9)4.42相位噪声 (9)4.43开机特性 (9)JJF1180—2025Ⅳ4.44温度敏感度 (9)4.45分频器 (9)4.46倍频器 (9)4.47混频器 (9)4.48锁相环 (9)4.49频率合成器 (9)4.50频率计数器 (9)4.51通用计数器 (9)4.52频标比对器 (9)4.53频差倍增法 (9)4.54双混频时差法 (10)4.55输入灵敏度 (10)附录A秒定义次级表示的频率推荐值 (11)附录B相关计算公式 (12)JJF1180—2025ⅤJJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》共同构成制定本规范的基础性系列规范。本规范是对JJF1180—2007《时间频率计量名词术语及定义》的修订,除编辑性修改外,主要修订内容如下:—增加了引言和附录部分;—调整了正文章节结构,将全部词条归并为时间和频率两个部分;—增加了时间、秒的次级表示、原子时标、中国标准时间、原子时标国家计量基准、光纤时间频率传递、芯片原子钟、频差倍增法等28个词条;—删除了平太阳秒、数字时钟、校表仪、钟差、钟速、时间传输、时间漂动、频率差、频率准确度等31个词条;—修改了时标、国际原子时、闰秒、时延、时基、全球卫星导航系统、石英电子秒表、相位、相位差、时间抖动、修正儒略日、时间比对、时间同步等85个词条。本规范历次版本发布情况为:—JJF1180—2007。1时间频率计量名词术语及定义1范围本规范适用于时间频率计量工作,相关专业领域亦可参考使用。2引用文件本规范引用了下列文件:JJF1001通用计量术语及定义凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。3时间3.1时间time描述物质运动、变化的持续性、顺序性的参数。注:包括时刻和时间间隔,单位为秒,符号s。3.2秒second当铯的频率ΔvCs,即铯133原子不受干扰的基态超精细跃迁频率以单位Hz,即s-1表示时,将其固定数值取为9192631770来定义秒。3.3秒的次级表示secondaryrepresentationsofthesecond由国际计量委员会(CIPM)下属的时间频率咨询委员会(CCTF)推荐的一组利用秒定义测量的跃迁频率及其不确定度(详见附录A)。3.4时标(时间尺度)timescale选择一个时间的基本单位(秒),从一特定的时刻累积而成。注:时间坐标的简称,又称时间尺度。3.5时刻instanttime连续流逝时间的某一瞬间,即时标上的点。3.6时间间隔timeinterval同一时标上两个时刻之差。3.7世界时universaltime;UT以地球自转周期为基础,通过观测太阳的周日视运动确定的一种时间尺度。注:UT0是本初子午线的平太阳时;UT1是对UT0校正在恒星参考系中地球相对其旋转轴的微小运动(极向变化)效应后的时间;UT2是对UT1校正在恒星参考系中地球旋转速度的微小季节性起伏效应后的时间。3.8地球时terrestrialtime;TT1967年国际天文学联合会(IAU)将相对于地球质心运动方程采用的时间变量定义为地球力学时,1991年改为地球时,单位采用国际单位制秒。JJF1180—20252注:目前,国际计量局(BIPM)负责产生的TT(BIPM)是地球时的一种实现。3.9历书时ephemeristime以1900年1月0日12时开始的回归年持续时间的1/31556925.9747为1秒累积的时标。3.10原子时标(原子时间尺度)atomictimescale以原子秒为单位累积的时标。3.11国际原子时internationalatomictime;TAI(BIPM)利用分布在世界各地连续工作的几百台原子钟读数加权计算得到自由原子时,再利用秒定义复现装置进行校准,最终获得的高度稳定、高度准确的时间。3.12协调世界时coordinateduniversaltime;UTC国际原子时(TAI)与世界时(UT1)协调后产生的时标,单位为原子秒,在时刻上与UT1靠近,两者之差在±0.9s之内,与TAI相差整数秒。注:UTC为国际统一的标准时间。3.13中国标准时间Chinastandardtime;CST采用中国主要时间频率实验室连续运行的原子钟数据加权计算后,经秒定义复现装置/UTC校准,得到的高度稳定、高度准确的时间。3.14北京时间Beijingtime北京所在东八区区时(超前协调世界时8小时)的时刻。3.15原子时标国家计量基准nationalatomictimescaleprimarystandard由国务院计量行政部门组织建立的统一全国时间量值的最高标准。注:目前,由中国计量科学研究院建立和保存原子时标国家计量基准UTC(NIM)。3.16原子时标标准atomictimescalestandard由计量技术机构建立和保存、具备一定独立守时能力,并溯源至原子时标国家计量基准的标准装置,一般输出标准时间信号(1PPS)和标准频率信号(5MHz/10MHz)。3.17被驯服的振荡器disciplinedoscillator;DO根据本地振荡器与外部参考时间或频率的偏差,调整振荡器频率,使本地振荡器输出与外部参考一致的设备。注:输出信号一般包括时间信号(1PPS)、频率信号(5MHz/10MHz)。3.18闰秒leapsecond为保持UTC与UT1之差在±0.9s之内,在UTC上引入的修正秒。注:闰秒时1分为61s(正闰秒)或59s(负闰秒)。闰秒时间一般是6月底或12月底的最后1分。3.19历元epoch一个世纪的起始点,或者一个计时系统的起始时刻。3.20全球卫星导航系统globalnavigationsatellitesystem;GNSS利用人造地球卫星发射的无线电信号在全球范围内提供定位、导航及授时服务的综JJF1180—20253(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)以及欧洲伽利略卫星导航系统(Galileo)。3.21北斗时BeiDoutime;BDTBDS建立和保持的,采用国际单位制秒的无闰秒连续时间。注:BDT的历元是UTC2006年1月1日的00:00:00。3.22GPS时GPStime;GPSTGPS建立和保持的,采用国际单位制秒的无闰秒连续时间。注:GPST的历元是UTC1980年1月6日的00:00:00。3.23GLONASS时GLONASStime;GLONASSTGLONASS建立和保持的,采用国际单位制秒的有闰秒不连续时间。3.24Galileo时Galileotime;GSTGalileo建立和保持的,采用国际单位制秒的无闰秒连续时间。注:GST的历元为UTC1999年8月22日的00:00:00。3.25儒略日Julianday;JD从公元前4713年世界时1月1日正午开始按十进制累计的天数。3.26修正儒略日modifiedJulianday;MJD从1858年世界时11月17日午夜开始按十进制累计的天数。注:又称约化儒略日或简化儒略日。3.27时间延迟timedelay时间信号通过空间、电缆、电路、电子设备等所经历的时间间隔,即信号到达时刻与发出时刻之差。注:简称时延。3.28时间间隔发生器timeintervalgenerator以振荡器的周期为参考,通过数字电路或模拟电路(延迟线)产生各种时间间隔的设备。间隔值以单列脉冲宽度、脉冲周期或双列脉冲时间差给定。3.29时间间隔测量仪timeintervalmeter测量两个时间信号(如秒脉冲)的顺序时刻差或一个时间信号持续的时间间隔的设备。注:又称时差测量仪。3.30时基timebase电子仪器的参考频率源,用作该仪器实现所有时间和频率功能的参考。3.31闸门时间gatetime计数器测量时,电子门打开的时间间隔。3.32秒表stopwatch一种分辨力大于或等于1ms,通过手工或电力控制启动和停止实现计时的时间间隔测量仪。3.33机械秒表mechanicstopwatchJJF1180—20254一种机械式的时间间隔测量仪,一般以游丝摆动的周期为参考,通过度盘上的指针和刻度显示测量结果。3.34电子秒表electronicstopwatch一种电子式时间间隔测量仪,所用时基为内部晶振,以数字显示器显示测量结果。3.35石英钟quartzclock以石英晶体振荡器为主振器的时钟。3.36电秒表electromotivestopwatch以市电50Hz频率或石英晶体振荡器为标准频率源的时间间隔测量器具。秒表。3.37毫秒仪millisecondmeter一种具有空接点测量功能的数字式,测量不确定度为毫秒量级的时间间隔测量仪。3.38时间检定仪timeintervalverificationdevice用于检定毫秒仪、秒表等设备的标准计量器具。3.39秒表检定仪stopwatchverificationdevice用于检定电子秒表、电秒表、机械秒表的标准计量器具。3.40电秒表检定仪electromotivestopwatchverificationdevice用于检定电秒表的标准计量器具。3.41瞬时日差测量仪instantaneousdailyclocktimedifferencetester一种以内置晶体振荡器为参考源,利用传感器接收钟、表等的振荡或节拍信号,快速测量钟、表的日差、月差或钟、表经历规定时间间隔后读数变化量的仪器。3.42相位phase在周期信号的一个完整周期内某一时刻信号的位置偏离周期起点的角度,单位为度或弧度。3.43相位差phasedifference某一时刻两个相同频率标称值信号的相位值之差,单位同时间单位。3.44相移phaseshift使周期信号的相位发生改变的过程。注:又称移相。3.45时间抖动timejitter表征时间信号的短期随机快速变化。3.46时间偏差timeoffset一个时标(或时钟)相对参考时标(或参考钟)的时刻差。注:简称时差。3.47日差dailytimeoffset一个时标(或时钟)相对参考时标(或参考钟)的时间偏差经过一天的变化量。3.48时码timecode约定了帧参考标志的时间信息的二进制编码,一般包含年、月、日、时、分、秒。JJF1180—202553.49时间比对timecomparison测量和计算两个时标(时钟)的时间偏差和不确定度的操作过程。3.50时间同步timesynchronization在某一时刻,使两台或多台时钟时间偏差保持在一定范围以内的过程或状态。3.51时间传递timetransfer将时间或频率通过有线或无线的方法传送到异地的过程,一般用于时间比对和时间3.52时间标准偏差timedeviation;TDEV基于修正阿伦标准偏差定义的一种描述时间偏差抖动特性的统计量(计算公式见B.1)。注:又称时间稳定度。3.53无线电授时radiotimeservice全球卫星导航系统、长波、短波或低频时码等方式的标准时间信息发播。3.54网络时间协议networktimeprotocol;NTP在互联网上发送时间编码的标准协议。编码为64位的二进制定点数,前32位是1900年1月1日零点零分零秒开始至今的UTC的总秒数,后32位表示秒的小数部分。3.55精密授时协议precisetimeprotocol;PTP由IEEE-1588标准定义的一种以互联网作为传输介质的精确时间协议。最初为局域网使用设备制定,目前也应用于基于广域网和数据包的以太网应用。3.56网络授时internettimeservice在互联网上按照网络时间协议(NTP、PTP或其他)发送标准时间信息。主要用于校准终端时钟。3.57电话授时telephonetimeservice在有线电话网上,通过调制解调器传送和接收标准时间编码信息。3.58GNSS共视时间频率传递GNSScommon-viewtimeandfrequencytransfer利用两地的本地时钟与同时观测相同导航卫星所接收到导航卫星时间之差,并交换数据得出两地时钟的时间偏差或频率偏差的传递方法。3.59GNSS全视时间频率传递GNSSall-viewtimeandfrequencytransfer两地同时观测一个导航系统,测出本地时钟与所接收到导航系统给出的时间之差,事后交互数据得出两地时钟的时间偏差或频率偏差的传递方法。3.60卫星双向时间频率传递twowaysatellitetimeandfrequencytransfer;TWSTFT利用同步卫星的转发器作为媒介,两地同时发送各自的时钟信号,一般为秒脉冲信号,测量本地钟秒脉冲信号与接收到的对方发来的秒脉冲信号间的时差。两个测量结果相减并去掉传送中的附加延迟后,得到两地时钟的时间偏差或频率偏差的传递方法。3.61精密单点定位precisepointpositioning;PPP利用单台GNSS接收机的载波相位观测值、伪距观测值,结合精密星历和精密卫星钟差等参数实现高精度定位的一种技术。JJF1180—202563.62载波相位测量carrierphasemeasurement测量卫星发射的载频信号从卫星到接收天线所累积的相位值,乘以载频的周期可以精确地得到信号在空间的传输时间,主要用于相距较远两地时钟的比对。3.63光纤时间频率传递fiber-optictimeandfrequencytransfer以光纤作为传输介质,对微波频率、光学频率或者时间信号进行传输,通过主动伺服或者数据修正的方法,达到减小链路噪声影响的目的,从而实现高稳定度的时间频率传输。4频率4.1频率frequency单位时间(1s)内周期性事件的重复次数。注:单位是赫兹,符号为Hz。4.2周期period重复事件中的单一事件持续的时间间隔。与频率互为倒数。4.3频率标准frequencystandard输出标准频率信号(如5MHz、10MHz)的装置。一般用作频率测量的参考源。注:简称频标。4.4原子频标atomicfrequencystandard以原子跃迁时发射或吸收振荡信号的频率为参考,通过锁相或锁频环路锁定一个本地振荡器,使本地振荡器频率与原子跃迁频率相近的频率标准。注:又称原子钟。4.5主动型原子频标activeatomicfrequencystandard利用受激辐射方法直接得到原子跃迁谱线输出频率信号实现的原子频标。4.6被动型原子频标passiveatomicfrequencystandard利用本地振荡器输出的激励信号激发原子跃迁,通过误差信号反馈控制本地振荡器输出频率实现的原子频标。4.7喷泉钟fountainclock利用激光冷却操控原子,并使原子以喷泉的方式两次通过激励微波腔制成的原子钟。目前主要包括铷喷泉钟和铯喷泉钟。4.8秒长国家计量基准nationalfrequencyprimarystandard又称频率国家计量基准。由国务院计量行政部门组织建立的直接复现秒定义的装置。注:目前,中国计量科学研究院建立和保存秒长国家计量基准。4.9铯原子频标cesiumfrequencystandard基于铯-133原子跃迁频率9192631770Hz制成的原子频标。输出频率一般为5MHz和10MHz。注:简称铯频标,又称铯原子钟。4.10氢原子频标hydrogenfrequencystandard基于氢原子跃迁频率(约为1420405752Hz)制成的原子频标。分被动型和主动JJF1180—20257型两种,主动型的又称为氢脉泽。输出频率一般为5MHz、10MHz或100MHz。注:简称氢频标,又称氢原子钟。4.11铷原子频标rubidiumfrequencystandard基于铷原子跃迁频率(约为6834682611Hz)制成的原子频标。输出频率一般为5MHz和10MHz。注:简称铷频标。4.12光频标opticalfrequencystandard一种基于离子或原子在光频范围内的跃迁制成的频率标准。4.13钟组clockensemble若干台原子钟的集合。一般用于产生时标。4.14芯片原子频标chip-scaleatomicfrequencystandard标准。注:又称芯片钟。4.15晶体振荡器quartzoscillator利用石英晶体的压电效应产生振荡信号的频率源。注:简称晶振。4.16恒温晶振ovencontrolledcrystaloscillator放在恒温槽内的晶振。一般配备良好的振荡、放大、控制电路,具有优异的频率短期稳定度和相位噪声特性。4.17温补晶振temperaturecompensatedcrystaloscillator对温度引起的频率变化进行补偿的晶振。4.18石英晶体频标quartzfrequencystandard独立使用的高稳恒温晶振。一般输出5MHz或10MHz频率信号。4.19白相噪声whitephasenoise白噪声对频率信号的相位调制。表现为频率稳定度与取样时间成反比。4.20闪相噪声flickerphasenoise闪变噪声对频率信号的相位调制。表现为频率稳定度与取样时间成反比。4.21白频噪声whitefrequencynoise白噪声对频率信号的频率调制。表现为频率稳定度与取样时间的平方根成反比。4.22闪频噪声flickerfrequencynoise闪变噪声对频率信号的频率调制。表现为频率稳定度与取样时间无关。4.23随机游动频率噪声randomwalkfrequencynoise引起频率稳定度与取样时间成正比的噪声。4.24频率标称值nominalfrequency频率源经化整或近似的频率值。4.25频率偏差frequencyoffset频率测量值与标称值之差(计算公式见B.2)。JJF1180—202584.26相对频率偏差relativefrequencyoffset频率偏差与频率标称值的比值(计算公式见B.3)。4.27频率复现性frequencyreproducibility频率标准正常工作一段时间关机,再开机达到稳定后的频率值与关机时频率值的一致程度。用两次相对频率偏差之差表示。4.28频率漂移frequencydrift频率标准连续工作时输出频率随时间单方向的变化。注:通常石英晶体频标的频率漂移采用频率老化表示,见4.30。4.29频率漂移率frequencydriftrate单位时间内原子频标的频率漂移量。一般用最小二乘法估算(计算公式见B.4),单位时间为日时,称为日漂移率。4.30频率老化frequencyaging石英晶体频标连续工作时输出频率随时间单方向变化。4.31频率老化率frequencyagingrate单位时间内石英晶体频标的频率老化量。注:一般用最小二乘法估算(计算公式见B.5),单位时间为日时,称为日老化率。4.32频率稳定度frequencystability描述频率标准输出频率随机起伏程度的量。注:一般在时域用阿伦标准偏差表征,在频域用单边带相位噪声表征。4.33长期频率稳定度long-termfrequencystability一般是指取样时间大于100s的频率稳定度。更多的是指取样时间大于1d以上的频率稳定度。4.34短期频率稳定度short-termfrequencystability一般是指取样时间在1ms~100s范围内的频率稳定度。4.35阿伦标准偏差Allandeviation频率稳定度在时域的数学表征(计算公式见B.6)。4.36重叠阿伦标准偏差overlappingAllandeviation基于重叠采样测量数据的阿伦标准偏差表征方法(计算公式见B.7)。4.37修正阿伦标准偏差modifiedAllandeviation频率稳定度在时域的一种数学表征。能从与取样时间变化的关系上区别出白噪声调相噪声与闪烁噪声调相噪声(计算公式见B.8)。4.38哈德玛标准偏差Hadamarddeviation一种基于哈德玛变换的频率稳定性的时域测量的三样本偏差。相比阿伦标准偏差,具有较高的分辨力(计算公式见B.9)。4.39取样时间sampletime测量时采用的平均时间。4.40取样个数samplenumber测量频率稳定度时所用的相对频率偏差个数。JJF1180—202594.41测量带宽measurementbandwidth频率稳定度测量装置的信号通带宽度。一般规定测量带宽要大于取样时间倒数的5倍。4.42相位噪声phasenoise频率稳定度的频域表征。单边带偏离载频处单位带宽内功率与载频功率之比,单位为dBc/Hz。偏离载频的偏离值称为傅里叶频率,一般取1Hz~100kHz。4.43开机特性warm-up描述晶体振荡器、石英晶体频标以及原子频标在开机初始阶段的频率不稳特性。一般用开机一段时间内频率的最大变化量或者开机一段时间达到的相对频率偏差表征。4.44温度敏感度temperaturesensitivity描述频率标准输出频率随环境温度变化而变化的特性。一般用单位温度变化内频率的变化量表征。4.45分频器frequencydivider可以使输出信号频率成倍数低于输入信号频率的仪器或电路模块。通常可利用计数或滤波等方法实现分频。4.46倍频器frequencymultiplier可以使输出信号频率等于输入信号频率固定倍数的仪器或电路模块。通常可利用非线性电路产生高次谐波或者利用频率控制回路实现倍频。4.47混频器frequencymixer利用两个不同频率的信号产生一个新的频率信号的仪器或电路模块。通常为两个信号频率之和或频率之差。4.48锁相环phaselockedloop用于控制和调整振荡器频率的闭合环路。相位锁定后,被控振荡器与参考信号具有同样的频率准确度并始终保持。4.49频率合成器frequencysynthesizer又称频率综合器或合成信号发生器。以内部参考振荡器为参考,通过分频、倍频及锁相等电路变换产生用户可选择的大范围输出频率的设备。4.50频率计数器frequencycounter测量电信号频率的仪器。注:简称频率计。4.51通用计数器universalcounter除测量频率外还能测量周期、时间间隔、相位差的频率计数器。4.52频标比对器frequencycomparator对两台频率标准进行比对的装置。以高分辨力测出频标的相对频率偏差、频率稳定度等指标,一般采用频差倍增法或双混频时差法。4.53频差倍增法frequencydifferencemultiplymethod通过逐级倍频、混频,实现将频率偏差倍增,从而提高频率测量分辨力的方法。JJF1180—2025104.54双混频时差法dualmixertimedifferencemethod一种利用媒介振荡器分别与两个频率标准混频,通过测量混频后的两低频信号相位差之差获得频率偏差,从而提高频率测量分辨力的方法。4.55输入灵敏度inputsensitivity使测量仪器正常工作的输入信号幅度最小值。一般可用电压有效值或功率值表示。

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