首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
欲使微波集成功率源在功率稳定性,长期频率稳定性和短期频率稳定性等全面替代电子管振荡器和速调管振荡器之可能性,我们进行了 C 波段晶体管集成功率源的短期频率稳定度的测量。并同电子管(6013)振荡器进行了比较。实验结果表明在短期频率稳定度上微波晶体管集成功率源可以取代电子管振荡器  相似文献   

2.
本文对振荡器由于短期的不稳定性使其性能在许多应用中受到限制的状态进行了分析。此分析为建立短期稳定度的理论公式,短期稳定的定义和描述短期不稳定性的测量技术的发展提供了指南。本文讨论了影响短期稳定的因素,并提出了进行理论分析的基本模型。在研究“稳定”信号源的输出特性时使用了这些模型。提出了测量技术,并与其它研究者采用的技术进行比较。  相似文献   

3.
<正> 国际企业在进行跨国生产和经营时,存在着运用于短期资产上的巨额流动资金,诸如贷币现金、有价证券、应收帐款、存货等,这就是营运资金(Working Capital)。流动资产与流动负债的差额称为净营运资金(Net Working Capital),其管理包括流动资产管理和流动负债管理。本文主要介绍流动资产管理,即货币现金和有价证券管理,应收帐款和存货管理。 为了合理运用资金,国际企业大多对资金  相似文献   

4.
本文介绍了测量振荡器短期频率稳定度的一种新方法,它是以计算三个振荡器相对频率起伏间的相互关系为基础的。这种方法有两个优点:其一,可以直接得到每个振荡器的谱密度或者短期稳定度;其二,可以减少测量系统噪声源所产生的影响,这样就可以大大提高分辨率。本文还给出了用5MHz低噪声石英晶体振荡器得到的一些测量结果。  相似文献   

5.
西屋电气公司设计和鉴定了一种晶体控制的 x 波段频率源,它具有极高的频谱纯度,输出功率为750毫瓦。鉴定的结果表明,当制做一个高频谱纯度的振荡器时,谐波产生器和晶体管放大器可能限制着 x 波段上所能达到的频谱纯度。文中给出了振动环境下振荡器和谐波产生器频谱纯度的测量结果。  相似文献   

6.
一、前言关于频率稳定度的概念、定义和测量,在六十年代以前是很混乱的。其后,随着高稳定振荡器在精密仪器、雷达和空间技术等方面的应用和计时系统的要求,才重视稳定度的问题。如以时间或以频率为基准的系统,其精度基本上由参考振荡器或时间发生器的稳定度决定。又如直接频率合成器对幅度变化并不敏感,而对调相边带特别敏感。美国IEEE于1970年集中了关于频稳定义的意见,大致给出了美国的结论,我国在1976年2月和1977年12月分别通过了各类频标的频率稳定度的表征,明确规定采用阿仑方差作为频稳的时域表征量,对原子频标还建议采用相对频率起伏谱密度作为频稳的频域表征量。  相似文献   

7.
本文阐述高稳定电磁振荡频率源(原子频率标准及石英振荡器等)输出频率的短期稳定度的各种定义,它们彼此之间的相互关系以及换标方法。介绍目前对短期稳定度进行测量的主要方法及数据处理技术。引言高稳定的电磁振荡频率源(包括各式原子频率标准及高稳定石英振荡器等)在许多尖端科学技术领域中的应用日益广泛,并起着日益重要的作用。对高稳定频率源的主要技术要求,是其输出频率的准确度和稳定度。在许多应用中,由于发射接收系绕可以用同一个频率源来控制,或者可以进行同步统调,故对频率准确度和长期稳定度并不一定要求非常严格;然而对其短期稳定度则往往提出十分严格的要求,因为它对整个工程系统的精确度和分辨力往往起决定性的作用。  相似文献   

8.
本文中提出短期频率稳定度的两个定义:(1)时域,离标称频率的相对频率起伏的方差的数学期望〈σ_y~z(N,T,τ)〉,其中 N 是采样数目,T 是采样时间加上采样之间的间隔时间,τ是采样时间;(2)频域:离标称频率的相对频率起伏的功率频谱密度S_y(f)。讨论了频域到时域的变换和时域量度之间的变换等课题。所有的测量都是利用周期计数技术在时域进行的。利用一块专门制造的比另一振荡源频率低10千赫的单片石英晶体作一个在频率上有所偏离的振荡器,这个振荡器是用来取得周期计数方法所需的拍频。  相似文献   

9.
《雷达手册》虽然给出了动目标显示雷达系统设备不稳定对改善因子的限制,以及短期频率稳定度要求最高的稳定本振满足动目标显示改善因子所允许的脉间频偏△f的计算式。但是,△f这一具体指标通常不易测量。工程上常用相位噪声频谱纯度作为稳定本振短期频率稳定度的表征。为此,本文导出了稳定本振的相噪声与其脉间频偏△f的关系式,以及稳定本振高频白相噪声谱对改善因子的限制。从而可以由系统分配的改善因子直接导出稳定本振的相位噪声谱纯度的要求。本文还对机载动目标显示雷达在各种工作模式情况下对频率源短期频率稳定度的要求进行了讨论,给出了近似的计算方法。  相似文献   

10.
几个作者都曾报导过频率起伏低于数周/秒的良好的石英晶体振荡器闪烁噪声的测量问题。在博耳达国家标准局进行的实验工作是与这些结果完全一致的。这种比较长期类型的噪声对比较短期的噪声的定义和测量有相当重要的影响。因为这种短期噪声的一些平均值所涉及到的总平均时间一般都已经进入闪烁噪声的范围。围绕一组物理上有意  相似文献   

11.
频率稳定度     
一、定义(略)二、测量方法根据上述定义、有时域和频域两类测量方法。首先介绍时域测量方法。在图2—19中,根据所要求的精度把参考及被测振荡器的频率 V_1和 V_2 进行几次倍频,然后混频变换成频率为 V_c 的低频率的拍频信号,再用计数器测量与拍频信号 M 个周期相当的时间  相似文献   

12.
利用李萨育图形测量频率稳定度的方法适用于大专院校、科研和生产单位校准各种信号发生器,用来替代价格昂贵的作为基准的高精度仪器。它不但可满足一般校准精度,同时操作简单易行,尚可进一步拓宽示波测量的应用领域  相似文献   

13.
这是方便的、精确的、具有高分辨力的时域、频域测量方法。把振荡器想象为纯净的,单一频率的正弦波信号源。但是,绝对没有完美无缺的事物。现实世界上的频率源的输出,总是要受幅度变化和频率噪声,或频率不定性的影响。在以时间为基准或以频率为基准的系统中,其信息量基本上由参考振荡器或者时间发生器的稳定度来确定,如雷达距离分辨  相似文献   

14.
研究一信号产生器,其瞬时输出电压V(t)可表为: v(t)=[V_0 (t)]sin[2πv_0t φ(t)] 式中:V_0和v_0分别表示输出的标称副度及频率。只要(t)和φ(t)=(dφ/dt)在整个时间t内均足够小,就可把偏离标称频率的相对瞬时频率偏差可定义为 y(t)=φ(t)/2πv_0 建议以函数y(t)的谱密度Sy(f)作为频率稳定度测度的定义。这里,Sy(f)为单边谱密度。  相似文献   

15.
“探险者”宇宙飞船的长途通信线路采用了大约2200兆赫频率的接收和发射线路。宇宙飞船和地面站都使用锁相环接收机。为了防止由于游标发动机和制动发动机燃烧以及着陆时冲击引起的震动致使相位失锁,发射机和接收机必须符合如下的短期稳定度的要求,即在10赫到10千赫的3g(零—峰值)的震动条件下,在噪声带宽为425赫的锁相环中测得的最大相位抖动为45度(峰——峰值)。  相似文献   

16.
本文探讨用信号源的相对频率起伏的阿仑方差描述它的频率稳定度。因为测量次数m总是有限的,所以只能求得随m而变化的阿仑方差的估值。计算了常见的频率起伏谱密度的阿仑方差,推算了评定频率稳定度的相对不精确性(作为m的函数)。这一理论就相位白噪声和频率闪变噪声进行了检验。对计算的主要前提—频率起伏的高斯特性,进行了验证。计算频率稳定度所得的m与不精确性(1σ)之间的关系值,同予叶值是一致的。  相似文献   

17.
短期频率稳定度是影响多普勒雷达分辨力和作用距离的主要参数。本文叙述工作于恶劣的振动和声响环境中的典型航空多普勒雷达系统和电路要求。由于多普达雷达用窄频带接收机检测比杂乱回波还弱的目标的多普勒频移回波,这就使它具有对短期稳定度有要求的特点。系统短期稳定度的要求由以下两点确定: ①目标回波线宽直接影响灵敏度和速度分辨力;它决定了最小的可用的滤波器带宽。②在杂乱回波上出现的发射机和接收机本机振荡器噪声边带决定了最大可能的副杂乱回波能见度。多普勒雷达短期稳定度是按线宽和频谱规定的。根据系统的要求推导了对振荡器和晶体的要求。本文叙述了在静止的和环境条件下线宽和频谱纯度的测量,并且研究了石英晶体的振动特性。  相似文献   

18.
本文综述当前的短期频率稳定度。讨论四种测量频率抖动的方法,并且用表列出典型结果。叙述从边带功率谱变换为均方根值频率起伏的方法,以便作为有用的研究手段。假设晶体振荡器的短期频率不稳定度是由晶体管振荡器电路中的各种噪声机构,例如表起伏(闪烁噪声),本(积)基(极)中的扩散和复合起伏(散弹噪声),热噪声或约翰逊噪声等引起的,计标机辅助研究计划着于改进振荡器的设计程序。特别有意义的问题,是能否最佳地选择电路参数和工作点。从而使振荡器对噪声起伏的灵敏度最小。  相似文献   

19.
通常使用数字频率计来测量振荡器在时域的短期频率不稳定度(阿仑方差)。本文叙述了与频域有关的参考—频率起伏谱密度的一种测量方法,即对频率计给出的计数结果进行适当的统计好理。这种方法能够对傅氏频率极低的频谱进行分析,从而弥补了经典方法的不足。  相似文献   

20.
在对基于DDS技术的公共振荡器设计、高速数据传输设计以及基于数字测频技术改进 等技术难点分析的基础上,论述了基于双混频时差法的时域频率稳定度测量方法。该方法可 同时测量短期和长期频率稳定度,测量精度高,并可进行无间隙测量。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号