RU2421739C1 - Spectrum analyser - Google Patents

Spectrum analyser Download PDF

Info

Publication number
RU2421739C1
RU2421739C1 RU2010110406/28A RU2010110406A RU2421739C1 RU 2421739 C1 RU2421739 C1 RU 2421739C1 RU 2010110406/28 A RU2010110406/28 A RU 2010110406/28A RU 2010110406 A RU2010110406 A RU 2010110406A RU 2421739 C1 RU2421739 C1 RU 2421739C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
balanced modulator
amplifier
spectrum
Prior art date
Application number
RU2010110406/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Сергеевич Иванченко (RU)
Юрий Сергеевич Иванченко
Original Assignee
Юрий Сергеевич Иванченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Сергеевич Иванченко filed Critical Юрий Сергеевич Иванченко
Priority to RU2010110406/28A priority Critical patent/RU2421739C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2421739C1 publication Critical patent/RU2421739C1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

FIELD: physics. ^ SUBSTANCE: serial-type spectrum analyser employs the principle of increasing sensitivity by picking up from the mixture of the measured signal and noise of a heterodyne the correlation component part of noise of the heterodyne in a measurement channel and transmitting said component over a feedback circuit to a control element included in the positive feedback circuit of the tunable oscillator used as the heterodyne. To this end, the spectrum analyser includes a circuit having series-connected phase changer, phase detector, low frequency amplifier with a control element, which suppress said noise in the spectrum of the generated heterodyne signal, with a level defined by amplification of the feedback circuit so as to minimise the error for measuring fluctuation at the input of the preamplifier of the analyser. ^ EFFECT: broader dynamic measurement range greater than 160 dB. ^ 1 dwg

Description

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения спектральных характеристик автогенераторов, преимущественно кварцевых, а также в случаях, требующих большого динамического диапазона измерений.The invention relates to instrumentation and can be used to measure the spectral characteristics of oscillators, mainly quartz, as well as in cases requiring a large dynamic range of measurements.

Известны одноканальные анализаторы спектра с перестраиваемым гетеродином [1, 2, 3], один из которых, например [3], состоит из последовательно соединенных входного устройства, балансного модулятора, предварительного усилителя, узкополосного фильтра, оконечного усилителя и перестраиваемого гетеродина, подключенного ко второму входу балансного модулятора. К недостаткам его следует отнести то, что существующий анализатор спектра имеет низкую чувствительность в инфранизкочастотной части спектра. Это объясняется тем, что в спектре сигнала на выходе балансного модулятора присутствует несбалансированное напряжение гетеродина. В связи с тем, что АЧХ узкополосного фильтра не может быть бесконечно крутой, то при анализе в инфранизкочастотной части спектра наряду с исследуемым сигналом через узкополосный фильтр проходит и часть несбалансированного напряжения гетеродина, в результате этого возникает инструментальная погрешность измерения, которая ограничивает чувствительность известного анализатора спектра в инфранизкочастотной части спектра.Known single-channel spectrum analyzers with tunable local oscillator [1, 2, 3], one of which, for example [3], consists of a series-connected input device, a balanced modulator, a pre-amplifier, a narrow-band filter, a terminal amplifier and a tunable local oscillator connected to the second input balance modulator. Its disadvantages include the fact that the existing spectrum analyzer has low sensitivity in the infra-low-frequency part of the spectrum. This is because in the spectrum of the signal at the output of the balanced modulator there is an unbalanced local oscillator voltage. Due to the fact that the frequency response of a narrow-band filter cannot be infinitely steep, when analyzing in the infra-low-frequency part of the spectrum, along with the signal under investigation, a part of the unbalanced local oscillator voltage also passes through the narrow-band filter, as a result of which an instrumental measurement error occurs that limits the sensitivity of the known spectrum analyzer in the infra-low-frequency part of the spectrum.

Наиболее близким к заявляемому следует назвать анализатор спектра последовательного типа [4], в котором дополнительное подавление несущего колебания гетеродина осуществляют с помощью дополнительно вводимого второго балансного модулятора и фильтра нижних частот, соединенных последовательно, причем выход фильтра нижних частот подключен к третьему входу первого балансного модулятора, причем первый вход второго балансного модулятора подключен к выходу гетеродина, а его второй вход соединен с выходом предварительного усилителя.The closest to the claimed should be called a spectrum analyzer of a sequential type [4], in which the additional suppression of the carrier oscillations of the local oscillator is carried out using an additionally introduced second balanced modulator and a low-pass filter connected in series, and the output of the low-pass filter is connected to the third input of the first balanced modulator, moreover, the first input of the second balanced modulator is connected to the output of the local oscillator, and its second input is connected to the output of the pre-amplifier.

Однако данный анализатор имеет существенный недостаток, связанный с тем, что на входе предварительного усилителя наряду с измеряемым спектром шумов присутствуют шумы спектральной линии гетеродина как продукт преобразования на нелинейном элементе - первом балансном модуляторе. Это приводит к ошибке измерений спектральных характеристик прецизионных кварцевых генераторов, имеющих динамический уровень собственных шумов более 160 дБ, и, как результат, к отличиям оценки величины кратковременной нестабильности частоты, получаемой на основании частотных [2, стр.318] и временных (по Аллану [4, 5]) измерений.However, this analyzer has a significant drawback due to the fact that at the input of the preamplifier along with the measured noise spectrum there are noises of the spectral line of the local oscillator as a conversion product on a nonlinear element - the first balanced modulator. This leads to an error in measuring the spectral characteristics of precision crystal oscillators having a dynamic level of intrinsic noise of more than 160 dB, and, as a result, to differences in the estimates of the short-term frequency instability obtained on the basis of frequency [2, p. 318] and time (according to Allan [ 4, 5]) measurements.

Цель изобретения - повышение точности измерений шумов.The purpose of the invention is to improve the accuracy of noise measurements.

Цель достигается тем, что в анализатор спектра, содержащий последовательно соединенные входной усилитель, первый балансный модулятор, предварительный усилитель, узкополосный фильтр и оконечный усилитель, при этом второй вход балансного модулятора подключен к выходу гетеродина, второй балансный модулятор, первый вход которого подключен к выходу предварительного усилителя, а выход ко входу фильтра нижних частот, нагруженного на третий вход первого балансного модулятора, причем второй вход второго балансного модулятора подключен к выходу перестраиваемого гетеродина, дополнительно введены последовательно соединенные фазовращатель на 90°, фазовый детектор, усилитель нижних частот, управляющий элемент, причем первый вход фазовращателя подключен к выходу узкополосного фильтра, а выход управляющего элемента подключен к цепи управления частотой гетеродина, один из выходов которого подключен ко второму входу фазового детектора. Введение цепи фазовращателя и фазового детектора позволяют выделить флуктуации гетеродина, прошедшие в полосу узкополосного фильтра, а усилитель нижних частот с управляющим элементом обеспечивают подавление данных шумов в спектре генерируемого сигнала гетеродина, с уровнем, определяемым усилением цепи обратной связи на столько, чтобы свести к минимуму ошибку измерения флуктуации на входе входного усилителя анализатора.The goal is achieved in that a spectrum analyzer containing a series-connected input amplifier, a first balanced modulator, a pre-amplifier, a narrow-band filter and a terminal amplifier, while the second input of the balanced modulator is connected to the local oscillator output, the second balanced modulator, the first input of which is connected to the pre-output amplifier, and the output to the input of the low-pass filter loaded on the third input of the first balanced modulator, and the second input of the second balanced modulator is connected to the output in addition to the tunable local oscillator, a 90 ° phase shifter, a phase detector, a low-frequency amplifier, a control element are additionally introduced, the first input of the phase shifter connected to the output of the narrow-band filter, and the output of the control element connected to the control circuit of the local oscillator frequency, one of the outputs of which is connected to the second input of the phase detector. The introduction of a phase shifter and a phase detector allows isolating fluctuations of the local oscillator that passed into the band of the narrow-band filter, and a low-frequency amplifier with a control element suppresses noise data in the spectrum of the generated local oscillator signal, with a level determined by the feedback circuit gain by so much as to minimize error measuring fluctuations at the input of the input amplifier of the analyzer.

На чертеже представлена структурная схема анализатора спектра.The drawing shows a structural diagram of a spectrum analyzer.

Анализатор спектра содержит входной усилитель 1, выход которого соединен с первым входом основного балансного модулятора 2, к выходу которого подключен предварительный усилитель 3. К выходу предварительного усилителя 3 подсоединены узкополосный фильтр 4 и цепочка, состоящая из последовательно соединенных дополнительного балансного модулятора 5 и фильтра нижних частот 6. Выход гетеродина 7 соединен со вторыми входами балансного модулятора 2 и дополнительного балансного модулятора 5, выход которого подключен ко входу фильтра нижних частот 6, выходной сигнал которого поступает на управляющий вход балансного модулятора 2. Выход узкополосного фильтра 4 соединен со входом оконечного усилителя 8 и входом фазовращателя 9, выход которого подключен к цепочке, состоящей из последовательно включенных фазового детектора 10, усилителя нижних частот 11, управляющего элемента 12, выход которого подключен к управляющему входу перестраиваемого генератора 7.The spectrum analyzer contains an input amplifier 1, the output of which is connected to the first input of the main balanced modulator 2, to the output of which a pre-amplifier 3 is connected. A narrow-band filter 4 and a chain consisting of an additional balanced balance modulator 5 and a low-pass filter connected in series to the output of the pre-amplifier 3 6. The output of the local oscillator 7 is connected to the second inputs of the balanced modulator 2 and an additional balanced modulator 5, the output of which is connected to the input of the low-pass filter 6, the output signal of which is supplied to the control input of the balanced modulator 2. The output of the narrow-band filter 4 is connected to the input of the terminal amplifier 8 and the input of the phase shifter 9, the output of which is connected to a chain consisting of a series-connected phase detector 10, a low-frequency amplifier 11, and a control element 12 whose output is connected to the control input of the tunable generator 7.

Анализатор спектра работает следующим образом.The spectrum analyzer operates as follows.

Исследуемый сигнал поступает на входной усилитель 1, который изменяет его уровень до величины, необходимой для нормальной работы балансного модулятора 2. С выхода входного усилителя 1 исследуемый сигнал поступает на первый вход балансного модулятора 2, который осуществляет параллельный перенос спектра исследуемого сигнала с нулевой частоты на частоту сигнала гетеродина 7. В спектре выходного сигнала основного балансного модулятора 2, вследствие его несбалансированности, содержится напряжение с частотой гетеродина 7, а крылья спектральной линии кроме основного измеряемого сигнала содержат дополнительные флуктуации гетеродина как продукт нелинейного преобразования модулятора 2. Несбалансированность основного балансного модулятора 2 вызывается неидентичностью параметров входящих в него элементов и влиянием внешних возмущающих действий на эти параметры. Выходной сигнал основного балансного модулятора 2 после усиления предварительным усилителем 3 поступает на дополнительный балансный модулятор 5, который работает синхронно с основным балансным модулятором 2 и осуществляет демодуляцию усиленного выходного сигнала основного балансного модулятора 2. В спектре выходного сигнала дополнительного балансного модулятора 5 содержится спектр исследуемого сигнала и постоянная составляющая, амплитуда и знак которой определяются соответственно амплитудой и фазой напряжения гетеродина 7. Сигнал с выхода дополнительного балансного модулятора 5 поступает на фильтр нижних частот 6, который выделяет из него постоянную составляющую и узкий прилегающий участок спектра. Выходной сигнал фильтра нижних частот 6, поступая на управляющий вход основного балансного модулятора 2, вызывает уменьшение несбалансированного напряжения гетеродина 7 в спектре выходного сигнала балансного модулятора 2. Частота среза фильтра нижних частот 6 выбирается значительно меньшей самой нижней частоты спектра анализируемого сигнала. В качестве управляющего входа в основном балансном модуляторе 2 может быть использован вход, напряжение на котором оказывает влияние на баланс модулятора 2.The studied signal is fed to the input amplifier 1, which changes its level to the value necessary for the normal operation of the balanced modulator 2. From the output of the input amplifier 1, the studied signal is fed to the first input of the balanced modulator 2, which carries out a parallel transfer of the spectrum of the studied signal from zero frequency to frequency the local oscillator signal 7. The spectrum of the output signal of the main balanced modulator 2, due to its imbalance, contains a voltage with a frequency of the local oscillator 7, and the wings are spectral th line other than the principal measured signal fluctuations contain additional oscillator as a product of a nonlinear transformation of the modulator 2. The imbalance basic balanced modulator 2 nonidentity parameters invoked its constituent elements and the influence of external disturbing action on these parameters. The output signal of the main balanced modulator 2 after amplification by the preamplifier 3 is fed to an additional balanced modulator 5, which works in synchronization with the main balanced modulator 2 and demodulates the amplified output signal of the main balanced modulator 2. The spectrum of the output signal of the additional balanced modulator 5 contains the spectrum of the signal under study and DC component, the amplitude and sign of which are determined respectively by the amplitude and phase of the voltage of the local oscillator 7. The signal with the output of the additional balanced modulator 5 enters the low-pass filter 6, which extracts from it a constant component and a narrow adjacent portion of the spectrum. The output signal of the low-pass filter 6, arriving at the control input of the main balanced modulator 2, causes a decrease in the unbalanced voltage of the local oscillator 7 in the spectrum of the output signal of the balanced modulator 2. The cut-off frequency of the low-pass filter 6 is chosen to be much lower than the lowest frequency of the spectrum of the analyzed signal. As a control input in the main balanced modulator 2, an input can be used, the voltage at which affects the balance of modulator 2.

Продукт флуктуации гетеродина можно считать как помеху на выходе модулятора 2, которая вызывает ошибку измерений анализатора. В этой связи сигнал с фильтра 4 дополнительно подают на фазосдвигающую цепь 9, выход которой подключен к первому входу фазового детектора 10, а ко второму выходу фазового детектора подключен выход гетеродина 7. При этом уровень сигнала гетеродина подобран так, чтобы оптимально выделить флуктуации гетеродина, попавшие в полосу узкополосного фильтра 4. Дальнейшее усиление этих флуктуации усилителем нижних частот 11 и подача на управляющий элемент 12, подключенный к управляющему входу перестраиваемого генератора 7, вызывают подавление части шумов гетеродина на частоте наблюдения анализатора. Параметры цепи обратной связи 9, 10, 11 выбирают так, чтобы ошибка измерений за счет шумов гетеродина в полосе анализа сводилась к минимуму.The product of fluctuations of the local oscillator can be considered as a hindrance at the output of modulator 2, which causes an error in the analyzer measurements. In this regard, the signal from the filter 4 is additionally fed to the phase-shifting circuit 9, the output of which is connected to the first input of the phase detector 10, and the output of the local oscillator 7 is connected to the second output of the phase detector. In this case, the signal level of the local oscillator is selected so as to optimally isolate fluctuations of the local oscillator into the band of the narrow-band filter 4. Further amplification of these fluctuations by the low-frequency amplifier 11 and the supply to the control element 12 connected to the control input of the tunable generator 7, cause suppression of some s local oscillator at the observation frequency analyzer. The parameters of the feedback circuit 9, 10, 11 are chosen so that the measurement error due to local oscillator noise in the analysis band is minimized.

Опытный образец анализатора спектра подтвердил правильность принимаемых решений. Введение цепочки 9, 10, 11 особенно важно при анализе шумов спектральной линии кварцевого генератора при отстройке от несущей (1-5) кГц, где уровень шумов достигает 160 дБ.A prototype spectrum analyzer confirmed the correctness of the decisions made. The introduction of chain 9, 10, 11 is especially important when analyzing the noise of the spectral line of a crystal oscillator during the detuning from the carrier (1-5) kHz, where the noise level reaches 160 dB.

Опытный образец анализатора спектра имел следующие основные параметры и конструктивные решения:The prototype spectrum analyzer had the following main parameters and design solutions:

1. Балансные модуляторы и фазовый детектор собраны на полевых транзисторах.1. Balanced modulators and a phase detector are assembled on field-effect transistors.

2. Гетеродин выполнен по схеме Батлера с перестраиваемым LC контуром в цепи обратной связи, к которой подключен управляющий элемент.2. The local oscillator is made according to the Butler circuit with a tunable LC circuit in the feedback circuit to which the control element is connected.

3. 8 кГц кварцевый фильтр - восьмикристальный, с полосой прозрачности 0,1 Гц.3. 8 kHz quartz filter - eight-crystal, with a transparency band of 0.1 Hz.

4. фильтр нижних частот имеет частоту среза 0,01 Гц.4. The low-pass filter has a cutoff frequency of 0.01 Hz.

В качестве испытуемого был взят 5 МГц кварцевый генератор с ударным возбуждением, с резонатором «Нарцисс», имеющим конструктивную добротность около 5·106. Выделение шумов спектральной линии осуществлялось путем смешения сигналов двух идентичных генераторов с предварительным умножением на 103 и подачей разностной частоты на кварцевый частотный дискриминатор с крутизной характеристики 1 В/Гц. Уровень шумов при отстройке на 8 кГц от несущей составил 162 дБ.A 5 MHz quartz oscillator with shock excitation, with a Narcissus resonator having a structural quality factor of about 5 · 10 6, was taken as a test subject. Spectral line noise was extracted by mixing the signals of two identical generators with preliminary multiplication by 10 3 and applying the difference frequency to a quartz frequency discriminator with a slope of characteristic 1 V / Hz. The noise level during tune-out at 8 kHz from the carrier was 162 dB.

ЛитератураLiterature

1. Малахов А.Н. Флуктуации в автоколебательных системах. Наука, Главн. Ред. Физ.-мат. Лит., - 1967, 660 с.1. Malakhov A.N. Fluctuations in self-oscillating systems. Science, Glavn. Ed. Phys.-mat. Lit., - 1967, 660 s.

2. Аппаратура для частотных и временных измерений. Под ред. А.П.Горшкова. М.: Советское радио, - 1971, 336 с.2. Equipment for frequency and time measurements. Ed. A.P. Gorshkova. M .: Soviet radio, - 1971, 336 p.

3. Зонов А.Я., Солин Н.Н. Транзисторный анализатор спектра низкочастотных электрических флуктуации. Приборы и техника эксперимента, №4, - 1971, с.131-134.3. Zonov A.Ya., Solin N.N. Transistor analyzer of a spectrum of low-frequency electric fluctuations. Instruments and experimental equipment, No. 4, - 1971, S. 131-134.

4. Багдади, Линкольн, Нелин. Кратковременная нестабильность частоты: определения, теория и измерение. ТИИЭР, т.53, №7, 1965, с.811-831.4. Baghdadi, Lincoln, Nelin. Short-term frequency instability: definitions, theory and measurement. TIIER, t. 53, No. 7, 1965, p. 811-831.

5. Атткинсон, Фий, Ньюмен. Спектральный анализ чрезвычайно низкочастотных измерений частоты кварцевых генераторов. ТИИЭР, т.51, №2, 1963, с.413-414.5. Attkinson, Fy, Newman. Spectral analysis of extremely low-frequency frequency measurements of crystal oscillators. TIIER, t.51, No. 2, 1963, p. 413-414.

6. Авт. св. СССР №813309, кл. G01R 23/16. Анализатор спектра. / Иванченко Ю.С., Мартынюк А.Г., Самойленко В.Ф., бюл. №10, от 15.03.81.6. Auth. St. USSR No. 813309, class G01R 23/16. Spectrum analyzer. / Ivanchenko Yu.S., Martynyuk A.G., Samoilenko V.F., bull. No. 10, dated 03/15/81.

Claims (1)

Анализатор спектра, содержащий последовательно соединенные входной усилитель, первый балансный модулятор, предварительный усилитель, узкополосный фильтр и оконечный усилитель, при этом второй вход первого балансного модулятора подключен к выходу гетеродина, второй балансный модулятор, первый вход которого подключен к выходу предварительного усилителя, а выход - ко входу фильтра нижних частот, нагруженного на третий вход первого балансного модулятора, причем второй вход второго балансного модулятора подключен к выходу перестраиваемого гетеродина, отличающийся тем, что для повышения точности измерений шумов, в него дополнительно введены последовательно соединенные фазовращатель на 90°, фазовый детектор, усилитель нижних частот, управляющий элемент, причем первый вход фазовращателя подключен к выходу узкополосного фильтра, а выход управляющего элемента подключен к цепи управления частотой гетеродина, один из выходов которого подключен ко второму входу фазового детектора. A spectrum analyzer containing a series-connected input amplifier, a first balanced modulator, a pre-amplifier, a narrow-band filter and a terminal amplifier, while the second input of the first balanced modulator is connected to the local oscillator output, the second balanced modulator, the first input of which is connected to the pre-amplifier output, and the output to the input of a low-pass filter loaded on the third input of the first balanced modulator, and the second input of the second balanced modulator is connected to the output tunable of the local oscillator, characterized in that to increase the accuracy of noise measurements, it is additionally introduced a 90 ° phase shifter, a phase detector, a low-frequency amplifier, a control element, the first input of the phase shifter connected to the output of a narrow-band filter, and the output of the control element connected to a local oscillator frequency control circuit, one of the outputs of which is connected to the second input of the phase detector.
RU2010110406/28A 2010-03-18 2010-03-18 Spectrum analyser RU2421739C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110406/28A RU2421739C1 (en) 2010-03-18 2010-03-18 Spectrum analyser

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110406/28A RU2421739C1 (en) 2010-03-18 2010-03-18 Spectrum analyser

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2421739C1 true RU2421739C1 (en) 2011-06-20

Family

ID=44738129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010110406/28A RU2421739C1 (en) 2010-03-18 2010-03-18 Spectrum analyser

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2421739C1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1392515A1 (en) * 1986-01-14 1988-04-30 Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете Carrier frequency analyzer of a single microwave radio pulse
SU1409950A1 (en) * 1986-09-24 1988-07-15 Киевский Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.60-Летия Ссср Device for measuring frequency deviation from nominal value
RU2007692C1 (en) * 1989-10-31 1994-02-15 Воронежский научно-исследовательский институт связи Spectrum analyzer
RU2054680C1 (en) * 1992-07-21 1996-02-20 Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д.Калмыкова Frequency deviation meter for harmonic frequency modulated signals

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1392515A1 (en) * 1986-01-14 1988-04-30 Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете Carrier frequency analyzer of a single microwave radio pulse
SU1409950A1 (en) * 1986-09-24 1988-07-15 Киевский Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.60-Летия Ссср Device for measuring frequency deviation from nominal value
RU2007692C1 (en) * 1989-10-31 1994-02-15 Воронежский научно-исследовательский институт связи Spectrum analyzer
RU2054680C1 (en) * 1992-07-21 1996-02-20 Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д.Калмыкова Frequency deviation meter for harmonic frequency modulated signals

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10488259B2 (en) Apparatus and method for measurement of optical frequency shifts
CN113346948A (en) Ultralow phase noise detection technology based on millimeter wave signal generated by optical frequency comb
US3711769A (en) Spurious signals and intermodulation products detection enhancement circuit
US10436757B2 (en) Electrical signal processing device
RU2421739C1 (en) Spectrum analyser
US3085195A (en) Gyromagnetic resonance methods and apparatus
Rutman et al. Measurement of frequency stability in time and frequency domains via filtering of phase noise
US2483311A (en) Frequency analyzer
Barbieri et al. Synthesizers’ phase noise in frequency‐domain fluorometry
Nassery et al. Built-in-Self Test of transmitter I/Q mismatch using self-mixing envelope detector
SU628446A1 (en) Shf range frequency fluctuation measuring arrangement
Meyer A test set for the accurate measurement of phase noise on high-quality signal sources
RU183351U1 (en) Device for optical recording of magnetic resonance
RU185050U1 (en) Optically pumped radio spectrometer
SU813309A1 (en) Spectrum analyzer
Moore et al. An analyzer for the voice frequency range
US3317827A (en) Microwave spectrometer having individually adjustable reference and test channels
RU2658090C2 (en) Device for detecting and recognition of substances by nuclear quadrupole resonance method
SU744375A1 (en) Correlating fluctuation meter
RU2665588C1 (en) Laser spectrometer of magnetic resonance
SU552569A1 (en) Phase fluctuation measuring device
RU2294545C1 (en) Device for measuring parameter of low frequency noise
SU873158A1 (en) Device for measuring uhf generator amplitude fluctuation
Horton The empirical analysis of complex electric waves
SU242273A1 (en) DEVICE FOR INSPECTION OF AMPLITUDE AND PHASE FLUCTUATION MEASURES

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120319