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13.13.23.33.42yi——相对频率偏差;M——取样个数。3.5Δf=fx__f0··································································(2)Δf——频率偏差;f0——频率标称值;fx——频率测量值。3.6y——相对频率偏差;Δf——频率偏差;f0——频率标称值。3.73.833.93.103.113.12注:冷原子一般是指利用磁场和激光的散射力组合而成的一种势阱(磁光阱)或漫反射光场或离子阱等对热原子/4.3.1基准钟/次级基准钟44.3.2冷原子微波守时钟4.4功能54.4.1基准钟/次级基准钟4.4.2冷原子微波守时钟4.5.1基准钟/次级基准钟4.5.2冷原子微波守时钟5.1.1频率稳定度5.1.2频率不确定度):6),5.1.3运行率5.4.1频率稳定度5.4.1.1基准钟/次级基准钟以守时钟作参考测量得到的频率稳定度7),5.4.1.2两台基准钟/次级基准钟之间的频率比对):85.4.2频率不确定度),注:系统频移一般用相对频率偏移来表征,是用9):);yPS——被测基准钟/次级基准钟测量得到未修正系统频移);):5.4.3运行率T注2:测试报告记录被测基准钟/次级基准钟的频率不确定度,包括A类相对频率不确定度及其测量时间、B类相对6.1概述6.2.1测量方法6.2.2计算方法),ΔYS=YS0-YPFS≤注:实验室链路相对不确定度主要包括A类相对不确定度和B类相基准钟/次级基准钟可能存在非连续运行情形,此时要考虑被测基准钟/次级基准钟非6.3.1测量方法差yP0-TP(对于次级基准钟为YS0-TP)。);6.3.2计算方法偏差见式(l2):yPS0-TP——被测基准钟/次级基准钟给出的经系统频移修正后的守时钟的相对频率偏差(基准钟取yP0-TP,次级基准钟取yS0-TP);),7.1.1频率稳定度7.1.2相对频率偏差7.1.3频率复现性7.1.4频率漂移率7.1.5相位噪声7.2测量环境7.3参测设备7.3.1参考频标7.3.3频标比对器7.4.1频率稳定度7.4.1.1与参考频标拍频的频率稳定度注2:当测量取样时间大于1d时,参考频标需溯源至复现秒定义/次级定义的频率标准,以消除其自当测量取样时间不超过1d时,参考频标无需溯源至上述频率标准。),取样时间τ>1d的频率稳定度如下:):),7.4.1.2两台同种冷原子微波守时钟直接拍频的频率稳定度),7.4.1.3三台冷原子微波守时钟互相拍频的频率稳定度出频率分别为fx1、fx2、fx3)两两配对,分别接入频标比对器进行比对。7.4.2相对频率偏差1x10-15~5x10-155x10-15~1x10-141x10-15~5x10-151x10-15~5x10-151x10-15~5x10-151x10-15~5x10-155x10-15~1x10-141x10-15~5x10-155x10-15~1x10-141x10-15~5x10-155x10-15~1x10-145x10-15~1x10-145x10-15~1x10-14器作为测量参考信号。将被测冷原子微波守时钟的输出信号(fx1)接入频标比YYY(τ)——第i个取样时间τ内参考频标相对于复现秒定义(133Cs)的钟跃迁频率的平均相对频率偏差。):Yc——修正引力红移后的相对频率偏差;Y——由式(21)计算得到的相对频率偏差;);):n个平均相对频率偏差Yi(τ)数据计算其标准偏差,并换算为平均值的标准不确):Y(τ)——第i个取样时间τ内被测冷原子uPFS-B——秒长国家计量基准的B类相对频uM——测量系统不确定度,主要由频率比对器本身的误差引起7.4.3频率复现性):YY7.4.4频率漂移率YT7.4.5相位噪声7.5测试报告注2:测试报告记录被测冷原子微波守时钟的相对频率偏差,包括
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