JP2017118192A - タイミング信号生成装置、電子機器および移動体 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明のタイミング信号生成装置は、基準タイミング信号を出力する基準タイミング信号出力部と、
入力される電圧値に応じたクロック信号を出力する原子発振器と、
前記基準タイミング信号と前記クロック信号との同期状態に応じて前記電圧値を調整する電圧調整部と、
前記原子発振器の温度に応じた信号を出力する温度センサーと、
前記クロック信号を周波数変換して出力する周波数変換部と、
前記温度センサーの出力に基づいて、前記周波数変換部を制御する制御部と、を備えることを特徴とする。
前記周波数変換部は、前記原子発振器と前記出力部との間に設けられていることが好ましい。
前記周波数変換部は、前記逓倍部に設けられていることが好ましい。
これにより、補正したクロック信号を原子発振器から出力することができる。
前記周波数変換部は、前記分周器に設けられていることが好ましい。
前記制御部は、前記補正情報と前記温度センサーの出力とに基づいて、前記周波数変換部を制御することが好ましい。
これにより、設置環境の温度変動が生じても、長期にわたり高精度なタイミング信号を生成することができるタイミング信号生成装置を備える移動体を提供することができる。
図1は、本発明の第1実施形態に係るタイミング信号生成装置の概略構成を示す図である。
GPS受信機10(基準タイミング信号出力部)は、GPSアンテナ50を介して受信した衛星信号に基づいて、各種の処理を行う。
図2は、図1に示すタイミング信号生成装置が備えるGPS受信機の構成例を示すブロック図である。
処理部20は、GPS受信機10に対して各種の制御コマンドを送信してGPS受信機10の動作を制御し、GPS受信機10が出力する1PPSやNMEAデータを受け取って各種の処理を行う。なお、処理部20は、例えば、記憶部80に記憶されているプログラムにしたがって、各種処理を行ってもよい。
原子発振器30は、例えばルビジウム原子やセシウム原子等の原子のエネルギー遷移を利用した周波数精度の高いクロック信号を出力可能な発振器である。原子発振器30として、例えば、EIT(Electromagnetically Induced Transparency)現象(CPT(Coherent Population Trapping)現象とも呼ばれる)を利用した方式の原子発振器や、光マイクロ2重共鳴現象を利用した方式の原子発振器等を利用することができる。
図3は、図1に示すタイミング信号生成装置が備える原子発振器の概略構成図である。図4は、アルカリ金属のエネルギー状態を説明するための図である。図5は、光源部から出射される2つの光の周波数差と、受光部で検出される光の強度との関係を示すグラフである。
図1に示す温度センサー40は、原子発振器30の近傍に配置され、原子発振器30の温度(設置環境の温度)に応じた信号を出力する機能を有する。これにより、温度センサー40の出力に基づいて、原子発振器30の温度を検出することができる。この温度センサー40は、例えば、熱電対またはサーミスタ等を含んで構成されている。
図1に示すDDS60は、原子発振器30からのクロック信号(すなわち前述した電圧制御型水晶発振器352からのクロック信号)をDSP23からの補正値(設定値)に応じて周波数変換(周波数変調)する機能を有する。DDS60の出力(補正された周波数f’のクロック信号)は、タイミング信号生成装置1の出力として出力部70から外部に出力される。なお、DDS60については、後述する原子発振器30のクロック信号の周波数補正の説明とともに、後に詳述する。
図1に示す記憶部80は、処理部20の動作に必要な各種情報を記憶する機能を有する。特に、記憶部80には、原子発振器30の周波数温度特性に関する補正情報が記憶されている。
以上、タイミング信号生成装置1の構成を説明した。
以下、原子発振器30のクロック信号の周波数補正について詳述する。
原子発振器30は、例えば、図6中の実線で示すように、周波数温度特性(温度変化に対する出力周波数の変動特性)が平坦ではない。したがって、仮に何ら補正を行わない場合、原子発振器30の設置環境における温度変化によって原子発振器30のクロック信号が変動することとなる。ここで、原子発振器30を自走発振させる時(ホールドオーバー時)だけでなく、前述したように、GPSロック時において、位相比較器21、ループフィルター22、DSP23および分周器24がGPS受信機10からの基準タイミング信号と原子発振器30からのクロック信号との位相を同期させようとしても、原子発振器30の設置環境における温度変化が原子発振器30の制御信号に対する応答速度よりも速く急激に起こった場合等には、前述したような周波数温度特性の影響が現れて、原子発振器30のクロック信号が変動することとなる。なお、原子発振器30を自走発振させる際には、後述する周波数エージング特性を加味した補正を別途行うことで周波数特性の向上を図ることができる。
原子発振器30では、前述したように、コイル34に入力する電圧値Vconを調整することで、出力周波数fを調整する。このとき、原子発振器30の出力周波数fは、コイル34からの磁場の2乗に比例して大きくなる。したがって、原子発振器30の出力周波数fは、図8に示すように、電圧値Vcon(制御電圧)の2乗に比例して大きくなる。そのため、原子発振器30の制御電圧に対する出力周波数の変化の線形性が低い。例えば、電圧値VconをVTの範囲で調整する際、V1を中心として調整する場合の出力周波数fの調整範囲Δf1と、V1とは異なるV2を中心として調整する場合の出力周波数fの調整範囲Δf2とが異なることとなる。ここで、例えば、V1は、図7に示す1年目における電圧値Vconであり、V2は、図7に示す5年目における電圧値Vconである。
次に、本発明の第2実施形態について説明する。
次に、本発明の第3実施形態について説明する。
次に、本発明の電子機器の実施形態を説明する。
図13は、本発明の電子機器の実施形態を示すブロック図である。
図14は、本発明の移動体の実施形態を示す図である。
Claims (11)
- 基準タイミング信号を出力する基準タイミング信号出力部と、
入力される電圧値に応じたクロック信号を出力する原子発振器と、
前記基準タイミング信号と前記クロック信号との同期状態に応じて前記電圧値を調整する電圧調整部と、
前記原子発振器の温度に応じた信号を出力する温度センサーと、
前記クロック信号を周波数変換して出力する周波数変換部と、
前記温度センサーの出力に基づいて、前記周波数変換部を制御する制御部と、を備えることを特徴とするタイミング信号生成装置。 - 前記原子発振器は、原子が封入されている原子セルと、前記電圧値に応じて前記原子に磁場を印加するコイルと、前記原子の遷移周波数に応じて前記クロック信号を出力する電圧制御型発振器と、を有する請求項1に記載のタイミング信号生成装置。
- 外部にタイミング信号を出力する出力部を備え、
前記周波数変換部は、前記原子発振器と前記出力部との間に設けられている請求項2に記載のタイミング信号生成装置。 - 前記周波数変換部は、ダイレクトデジタルシンセサイザーである請求項3に記載のタイミング信号生成装置。
- 前記原子発振器は、前記原子を励起する共鳴光対を出射する光源部と、前記原子セルを通過した前記共鳴光対を受光する受光部と、前記受光部の受光結果に基づいて前記電圧制御型発振器の発振周波数を制御する周波数制御部と、前記クロック信号を逓倍して出力する逓倍部と、を有し、前記光源部が前記逓倍部の出力を用いて駆動され、
前記周波数変換部は、前記逓倍部に設けられている請求項2に記載のタイミング信号生成装置。 - 前記周波数変換部は、フラクショナル位相同期回路である請求項5に記載のタイミング信号生成装置。
- 前記電圧調整部は、前記クロック信号を分周して出力する分周器と、前記分周器の出力と前記基準タイミング信号との位相を比較する位相比較器と、前記位相比較器と前記原子発振器との間に設けられているループフィルターと、を有し、
前記周波数変換部は、前記分周器に設けられている請求項2に記載のタイミング信号生成装置。 - 前記原子発振器の周波数温度特性に関する補正情報を記憶している記憶部を備え、
前記制御部は、前記補正情報と前記温度センサーの出力とに基づいて、前記周波数変換部を制御する請求項1ないし7のいずれか1項に記載のタイミング信号生成装置。 - 前記基準タイミング信号出力部は、衛星信号に基づいて前記基準タイミング信号を出力する請求項1ないし8のいずれか1項に記載の基準タイミング信号生成装置。
- 請求項1ないし9のいずれか1項に記載のタイミング信号生成装置を備えていることを特徴とする電子機器。
- 請求項1ないし9のいずれか1項に記載のタイミング信号生成装置を備えていることを特徴とする移動体。
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