RU2579766C1 - Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса - Google Patents

Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса Download PDF

Info

Publication number
RU2579766C1
RU2579766C1 RU2014147590/07A RU2014147590A RU2579766C1 RU 2579766 C1 RU2579766 C1 RU 2579766C1 RU 2014147590/07 A RU2014147590/07 A RU 2014147590/07A RU 2014147590 A RU2014147590 A RU 2014147590A RU 2579766 C1 RU2579766 C1 RU 2579766C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
output
input
signal
phase
Prior art date
Application number
RU2014147590/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ицекович Рокеах
Михаил Юрьевич Артёмов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Общество с ограниченной ответственностью "Спектр"
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2014147590/07A priority Critical patent/RU2579766C1/ru
Priority to EA201500639A priority patent/EA028361B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579766C1 publication Critical patent/RU2579766C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Electron Tubes For Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектрометр содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор 6, измерительный резонатор 7 с элементом перестройки его резонансной частоты 8, УПЧ опорного 9 и сигнального 10 каналов, фазочастотные дискриминаторы 11 и 12, делители частоты 13 и 14, синхронные детекторы 15 и 16, опорный генератор 17, устройство синтеза частот 18, трехпозиционный переключатель 19, импульсный модулятор фазы 20, усилитель переменного тока 21 и импульсный демодулятор 22. Технический результат - повышение точности работы системы автоподстойки частоты сигнального генератора и резонансной частоты измерительного резонатора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).
Известен спектрометр ЭПР (патент СССР №1739751, МПК6 G01N 24/10, опубликовано 10.10.1995), содержащий сигнальный и гетеродинный генераторы СВЧ, измерительный резонатор, смесители опорного и сигнального каналов, циркулятор, измерительный резонатор, УПЧ опорного и сигнального каналов, два фазовых дискриминатора, высокостабильный опорный генератор, два синхронных детектора, два фазовращателя, третий смеситель, третий УПЧ, генератор гармоник, переключатель режимов работы и элемент перестройки резонансной частоты измерительного резонатора, а УПЧ опорного канала выполнен как нормирующий усилитель-формирователь, фазовращатели имеют фиксированный фазовый сдвиг.
Недостатки устройства заключаются в том, что в режиме стабилизации частоты сигнального генератора по внешнему (абсолютному) эталону петля ФАПЧ работает с использованием сигнала, полученного смешением сигнала стабилизируемого генератора с одним из сигналов сетки частот, полученных умножением частоты опорного высокостабильного генератора, последующего выделения и усиления разностного сигнала специальным селективным усилителем. Такое решение обладает схемотехнической и конструктивной сложностью, имеет значительные габариты, потребляет заметную мощность и является источником дополнительных фазовых шумов стабилизируемого генератора.
Другим недостатком устройства является использование как для формирования сетки опорных частот, так и в качестве опорных сигналов в фазовых дискриминаторах и фазочувствительных (синхронных) детекторах сигнала фиксированной частоты опорного высокостабильного генератора, что затрудняет построение петель ФАПЧ с использованием интегрированных микроэлектронных решений.
Наиболее близким к изобретению является спектрометр ЭПР (патент на полезную модель РФ №136578, МПК G01N 24/10 (2006.01), опубликовано 10.01.2014), содержащий сигнальный и гетеродинный генераторы СВЧ, смесители опорного и сигнального каналов, циркулятор с измерительным резонатором и элементом перестройки резонансной частоты измерительного резонатора, измерительный аттенюатор, усилители промежуточной частоты (УПЧ) опорного и сигнального каналов, два фазочастотных дискриминатора с фильтрами на выходах, два синхронных детектора, два делителя частоты, опорный генератор, устройство синтеза частот и переключатель режимов работ, при этом основной выход сигнального генератора соединен со входом измерительного аттенюатора, а его выход соединен с первым плечом циркулятора и сигнальным входом смесителя опорного канала, выход гетеродинного генератора соединен с гетеродинным входом смесителя опорного канала и с гетеродинным входом смесителя сигнального канала, второе плечо циркулятора соединено с измерительным резонатором, снабженным элементом перестройки его резонансной частоты, третье плечо циркулятора соединено со входом смесителя сигнального канала, а его выход - со входом УПЧ сигнального канала, выход которого соединен с сигнальными входами первого и второго синхронных детекторов, опорный вход первого синхронного детектора соединен с выходом устройства синтеза частот, опорный вход первого фазочастотного дискриминатора соединен со вторым выходом устройства синтеза частот, причем величина частоты на нем равна частоте первого выхода, деленной на коэффициент деления первого делителя частоты, а фаза регулируется, выход смесителя опорного канала соединен со входом усилителя промежуточной частоты, выполненного в виде нормирующего усилителя формирователя напряжения, а его выход соединен со входом первого делителя частоты, выход которого соединен со вторым входом первого фазочастотного дискриминатора, вспомогательный выход сигнального генератора соединен с делителем частоты, выход которого соединен с одним из входов второго фазочастотного дискриминатора, второй вход которого соединен с выходом устройства синтеза частот, выход первого фазочастотного дискриминатора соединен с управляющим электродом гетеродинного генератора, выход второго фазочастотного дискриминатора соединен с двумя контактами первой группы трехпозиционного переключателя, общий контакт которой соединен с управляющим электродом сигнального генератора, общий контакт второй группы соединен с элементом перестройки резонансной частоты измерительного резонатора, а выход опорного генератора соединен со входом устройства синтеза частот.
Недостатком устройства является невысокая точность взаимной стабилизации резонансной частоты измерительного резонатора и сигнального генератора, что связано с влиянием смещения напряжения и шумов на выходе синхронного детектора, выделяющего сигнал, пропорциональный величине взаимной расстройки.
Задача изобретения - эффективное устранение нежелательного влияния смещения напряжения и шумов в сигнале отработки системы автоматической подстройки частоты с целью уменьшения величины взаимной расстройки сигнального генератора и измерительного резонатора.
Поставленная задача решается за счет того, что когерентный супергетеродинный спектрометр ЭПР, включающий сигнальный и гетеродинный генераторы СВЧ, смесители опорного и сигнального каналов, циркулятор с измерительным резонатором и элементом перестройки резонансной частоты измерительного резонатора, измерительный аттенюатор, усилители промежуточной частоты (УПЧ) опорного и сигнального каналов, два фазочастотных дискриминатора с фильтрами на выходах, два синхронных детектора, два делителя частоты, опорный генератор, устройство синтеза частот и переключатель режимов работ, при этом основной выход сигнального генератора соединен со входом измерительного аттенюатора, а его выход соединен с первым плечом циркулятора и сигнальным входом смесителя опорного канала, выход гетеродинного генератора соединен с гетеродинным входом смесителя опорного канала и с гетеродинным входом смесителя сигнального канала, второе плечо циркулятора соединено с измерительным резонатором, снабженным элементом перестройки его резонансной частоты, третье плечо циркулятора соединено со входом смесителя сигнального канала, а его выход - со входом УПЧ сигнального канала, выход которого соединен с сигнальными входами первого и второго синхронных детекторов, опорный вход первого синхронного детектора соединен с выходом устройства синтеза частот, опорный вход первого фазочастотного дискриминатора соединен со вторым выходом устройства синтеза частот, причем величина частоты на нем равна частоте первого выхода, деленной на коэффициент деления первого делителя частоты, а фаза регулируется, выход смесителя опорного канала соединен со входом усилителя промежуточной частоты, выполненного в виде нормирующего усилителя формирователя напряжения, а его выход соединен со входом первого делителя частоты, выход которого соединен со вторым входом первого фазочастотного дискриминатора, вспомогательный выход сигнального генератора соединен с делителем частоты, выход которого соединен с одним из входов второго фазочастотного дискриминатора, второй вход которого соединен с выходом устройства синтеза частот, выход первого фазочастотного дискриминатора соединен с управляющим электродом гетеродинного генератора, выход второго фазочастотного дискриминатора соединен с двумя контактами первой группы трехпозиционного переключателя, общий контакт которой соединен с управляющим электродом сигнального генератора, общий контакт второй группы соединен с элементом перестройки резонансной частоты измерительного резонатора, а выход опорного генератора соединен со входом устройства синтеза частот, согласно изобретению дополнительно содержит выход устройства синтеза частот, импульсный модулятор фазы (0/π), усилитель переменного тока, импульсный демодулятор с фильтром на выходе, при этом вход импульсного модулятора соединен с выходом устройства синтеза частот с частотой, равной частоте на опорном входе первого синхронного детектора, и сдвигом фазы на π/2, выход модулятора соединен с опорным входом второго синхронного детектора, а управляющий вход - с дополнительным выходом устройства синтеза частот, выход второго синхронного детектора соединен со входом усилителя переменного тока, выход которого соединен со входом импульсного демодулятора, управляющий вход которого соединен с дополнительным выходом устройства синтеза частот, а выход через фильтр соединен с контактами в обеих группах трехпозиционного переключателя.
На чертеже представлена блок-схема когерентного супергетеродинного спектрометра ЭПР.
Устройство содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор 6, измерительный резонатор 7 с элементом перестройки его резонансной частоты 8, УПЧ опорного 9 и сигнального 10 каналов, фазочастотные дискриминаторы 11 и 12, делители частоты 13 и 14, синхронные детекторы 15 и 16, опорный генератор 17, устройство синтеза частот 18, трехпозиционный переключатель 19, импульсный модулятор фазы 20, усилитель переменного тока 21 и импульсный демодулятор 22.
Работа устройства поясняется следующим рассмотрением.
Сигнал ПЧ s(t) на входах синхронных детекторов 15 и 16 при соответствующем выборе начальной фазы пропорционален
s(t)=Г′cos(ωt)-Г′′sin(ωt),
где
ω - промежуточная частота.
Для правильного разделения квадратурных компонент сигнала применяется опорный сигнал sr(t) вида
sr(t)=sin(ωt)
Тогда на выходе синхронного детектора 16 получим
Figure 00000001
После устранения сигналов на двойной промежуточной частоте фильтрацией получаем сигнал Г′′ в видеополосе, несущий информацию о расстройке измерительного резонатора и сигнального генератора СВЧ, который может быть использован для автоматической подстройки частоты (АПЧ).
Работа петли автоматического регулирования частоты описывается уравнением
Figure 00000002
где Fr(s) - лапласовый образ частоты сравнения дискриминатора (резонатора),
Fo(s) - лапласовый образ выходной частоты,
Fd(s) - лапласовый образ нежелательного отклонения частоты, которое подлежит подавлению,
FN(s) - лапласовый образ паразитного вклада, могущего воздействовать на какую-либо точку петли,
T(s)=G1(s)G2(s) - петлевое усиление (усиление разомкнутой петли),
G1(s) - передаточная функция части цепи до точки инжекции помехи, включающая в себя передаточную функцию дискриминатора [V/Hz],
G2(s) - передаточная функция части цепи после точки инжекции помехи, включающая в себя передаточную функцию генератора, управляемого напряжением (ГУНа) [Hz/V].
Из приведенного уравнения видно, что для эффективного подавления нежелательного отклонения частоты Fd(s) необходимо обеспечить большую величину петлевого усиления T(s). Поскольку коэффициент передачи элементов петли, находящихся в общей части канала регистрации, вплоть до входов синхронных детекторов определяется требованиями оптимальной регистрации спектра ЭПР, недостающее усиление должно обеспечиваться в части цепи после выхода синхронного детектора 16. Выход синхронного детектора 16 является точкой инжекции нежелательных шумов, вызванных смещением выходного напряжения самого синхронного детектора, и шумов, приведенных ко входу следующего за ним видеоусилителя. Поскольку усиление после точки инжекции G2(s) оказывается весьма большим, то эти помехи, согласно уравнению подавляемые в G2(s) раз меньше, чем Fd(s), приводят к плохой работе системы АПЧ.
В предлагаемом техническом решении указанная проблема решается следующим образом. Опорный сигнал синхронного детектора 16 подвергается фазовой модуляции прямоугольным сигналом со скважностью 2 (меандром), изменяющим фазу на π. Таким образом, каждые полпериода модуляции опорный сигнал меняет знак
srM(t)=±sin(ωt)
Соответственно, выходной сигнал синхронного детектора 16 (компоненты в окрестности двойной промежуточной частоты опущены) также меняет знак
Figure 00000003
Далее, сигнал на частоте модуляции усиливается в необходимое количество раз и подвергается импульсной демодуляции, математически описываемой умножением сигнала на меандр на частоте модуляции в соответствующей фазе, принимающий значения ±1. При этом полезный сигнал восстанавливается, а нежелательные шумы, вносимые синхронным детектором и усилителем модулируются в демодуляторе. Окончательно, выходной сигнал поступает на НЧ фильтр, выполняющий функции устранения нежелательных компонент на частоте модуляции и ее гармониках, а также формирующий необходимую диаграмму Боде петли автоматического регулирования.
Рассмотренный процесс модуляционной обработки сигнала описывается следующим образом.
Пусть опорный сигнал на промежуточной частоте, поступающий на вход модулятора 20, имеет вид
sr(t)=sin(ωt),
где ω - промежуточная частота.
Тогда после импульсной фазовой модуляции (0/π) меандром частоты Ω получим на выходе
Figure 00000004
Этот сигнал подается на опорный вход синхронного детектора (16), на сигнальный вход которого поступает информационный сигнал
s(t)=Г′cos(ωt)-Г′′sin(ωt)
На выходе синхронного детектора (16) формируется сигнал
Figure 00000005
Первое и третье слагаемые в фигурных скобках описывают группы комбинационных частот в окрестности удвоенной промежуточной частоты, которые не попадают в полосу пропускания канала и могут не учитываться в дальнейшем.
Шумы и смещение на выходе синхронного детектора 16, а также шумы и смещение усилителя переменного тока 21, приведенные к его входу, могут быть учтены аддитивной добавкой N к выражению для VSDM(t)
Figure 00000006
Этот сигнал поступает на вход усилителя 21, усиление G которого выбирается из требований обеспечения необходимой точности автоподстройки. Может быть применен достаточно узкополосный усилитель с полосой пропускания в окрестности частоты модуляции Ω, что положительно скажется на фильтрации нежелательного спектра в окрестности нулевой частоты и на гармониках частоты модуляции. Усиленный сигнал подается на вход импульсного демодулятора 22, осуществляющего умножение входного сигнала на двуполярный меандр частоты Ω и амплитуды 1. Такой меандр может быть представлен рядом
Figure 00000007
Тогда выходной сигнал демодулятора
Figure 00000008
Первое слагаемое суммы даст вклад на нулевой частоте вида
Figure 00000009
а также бесконечный ряд убывающих по величине спектральных компонент на частоте модуляции Ω и ее высших гармониках. Шумовой вклад, пропорциональный N, описываемый вторым слагаемым, окажется также на частоте модуляции и на ее нечетных гармониках, убывая, по величине с номером гармоники.
Для формирования диаграммы Боде, соответствующей устойчивой работе петли автоматического регулирования, в петлю регулирования должен быть введен фильтр НЧ. Таким образом, если частота модуляции Ω выбрана много меньшей промежуточной частоты ω и много большей частоты единичного усиления петли АПЧ, то можно расположить формирующий диаграмму Боде фильтр НЧ на выходе демодулятора 24, одновременно обеспечив необходимые динамические характеристики петли регулирования и эффективно отфильтровав нежелательные спектральные составляющие на частоте модуляции и ее гармониках. Тогда на выходе фильтра получим
Figure 00000010
Полученный сигнал свободен от вклада нежелательных шумов и может быть использован для высококачественной автоподстройки частоты.

Claims (1)

  1. Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса, включающий сигнальный и гетеродинный генераторы СВЧ, смесители опорного и сигнального каналов, циркулятор с измерительным резонатором и элементом перестройки резонансной частоты измерительного резонатора, измерительный аттенюатор, усилители промежуточной частоты (УПЧ) опорного и сигнального каналов, два фазочастотных дискриминатора с фильтрами на выходах, два синхронных детектора, два делителя частоты, опорный генератор, устройство синтеза частот и переключатель режимов работ, при этом основной выход сигнального генератора соединен со входом измерительного аттенюатора, а его выход соединен с первым плечом циркулятора и сигнальным входом смесителя опорного канала, выход гетеродинного генератора соединен с гетеродинным входом смесителя опорного канала и с гетеродинным входом смесителя сигнального канала, второе плечо циркулятора соединено с измерительным резонатором, снабженным элементом перестройки его резонансной частоты, третье плечо циркулятора соединено со входом смесителя сигнального канала, а его выход - со входом УПЧ сигнального канала, выход которого соединен с сигнальными входами первого и второго синхронных детекторов, опорный вход первого синхронного детектора соединен с выходом устройства синтеза частот, опорный вход первого фазочастотного дискриминатора соединен со вторым выходом устройства синтеза частот, причем величина частоты на нем равна частоте первого выхода, деленной на коэффициент деления первого делителя частоты, а фаза регулируется, выход смесителя опорного канала соединен со входом усилителя промежуточной частоты, выполненного в виде нормирующего усилителя формирователя напряжения, а его выход соединен со входом первого делителя частоты, выход которого соединен со вторым входом первого фазочастотного дискриминатора, вспомогательный выход сигнального генератора соединен с делителем частоты, выход которого соединен с одним из входов второго фазочастотного дискриминатора, второй вход которого соединен с выходом устройства синтеза частот, выход первого фазочастотного дискриминатора соединен с управляющим электродом гетеродинного генератора, выход второго фазочастотного дискриминатора соединен с двумя контактами первой группы трехпозиционного переключателя, общий контакт которой соединен с управляющим электродом сигнального генератора, общий контакт второй группы соединен с элементом перестройки резонансной частоты измерительного резонатора, а выход опорного генератора соединен со входом устройства синтеза частот, отличающий тем, что он дополнительно содержит выход устройства синтеза частот, импульсный модулятор фазы (0/π), усилитель переменного тока, импульсный демодулятор с фильтром на выходе, при этом вход импульсного модулятора соединен с выходом устройства синтеза частот с частотой, равной частоте на опорном входе первого синхронного детектора, и сдвигом фазы на π/2, выход модулятора соединен с опорным входом второго синхронного детектора, а управляющий вход - с дополнительным выходом устройства синтеза частот, выход второго синхронного детектора соединен со входом усилителя переменного тока, выход которого соединен со входом импульсного демодулятора, управляющий вход которого соединен с дополнительным выходом устройства синтеза частот, а выход через фильтр соединен с контактами в обеих группах трехпозиционного переключателя.
RU2014147590/07A 2014-11-25 2014-11-25 Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса RU2579766C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147590/07A RU2579766C1 (ru) 2014-11-25 2014-11-25 Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
EA201500639A EA028361B1 (ru) 2014-11-25 2015-07-14 Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147590/07A RU2579766C1 (ru) 2014-11-25 2014-11-25 Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579766C1 true RU2579766C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55793697

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014147590/07A RU2579766C1 (ru) 2014-11-25 2014-11-25 Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA028361B1 (ru)
RU (1) RU2579766C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756168C1 (ru) * 2020-12-29 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН) Мост импульсного ЭПР-спектрометра X- и Q-диапазона на основе цифрового синтезатора СВЧ-излучения и полупроводникового усилителя мощности

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US665832A (en) * 1900-10-06 1901-01-08 Sidney H Bellows Brush.
SU1739751A1 (ru) * 1990-03-30 1995-10-10 Научно-исследовательский институт физики и прикладной математики при Уральском государственном университете им.А.М.Горького Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
US6472874B1 (en) * 2000-09-01 2002-10-29 Council Of Scientific And Industrial Research EPR imaging device using microwave bridge translator
RU136578U1 (ru) * 2013-04-11 2014-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0906644D0 (en) * 2009-04-17 2009-06-03 Imec Inter Uni Micro Electr Magnetic resonance imaging of single domain nano-particles

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US665832A (en) * 1900-10-06 1901-01-08 Sidney H Bellows Brush.
SU1739751A1 (ru) * 1990-03-30 1995-10-10 Научно-исследовательский институт физики и прикладной математики при Уральском государственном университете им.А.М.Горького Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
US6472874B1 (en) * 2000-09-01 2002-10-29 Council Of Scientific And Industrial Research EPR imaging device using microwave bridge translator
RU136578U1 (ru) * 2013-04-11 2014-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756168C1 (ru) * 2020-12-29 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН) Мост импульсного ЭПР-спектрометра X- и Q-диапазона на основе цифрового синтезатора СВЧ-излучения и полупроводникового усилителя мощности

Also Published As

Publication number Publication date
EA201500639A1 (ru) 2016-05-31
EA028361B1 (ru) 2017-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105187059B (zh) 一种宽带低相噪本振频率合成电路及方法
JP6131191B2 (ja) 信号の位相混入を低減するための方法及び装置
CN108768539B (zh) 光子型微波二分频方法及光子型微波二分频器
US20100237958A1 (en) Feed-back and feed-forward systems and methods to reduce oscillator phase-noise
CN106067815B (zh) 一种基于dds和小数分频锁相环的频率合成器
Verdieck et al. Radio‐Frequency Spectrometer with Bidirectional Square Wave Frequency Modulation
US20200091922A1 (en) Device for adjusting the locking of an injection locked frequency multiplier
US2555131A (en) Frequency stabilizing system
RU2579766C1 (ru) Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
CN114371582A (zh) 一种光学锁相环装置
RU152736U1 (ru) Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
RU2449463C1 (ru) Способ для определения рабочих параметров фазовой автоподстройки частоты генератора и устройство для его реализации
RU2594336C1 (ru) Способ формирования микроволновых сигналов с малым шагом сетки частот
RU172814U1 (ru) Гибридный синтезатор частот с улучшенными спектральными характеристиками
Buckmaster et al. The application of phase-lock microwave frequency stabilizers to electron paramagnetic resonance spectrometers
CN108196412A (zh) 一种10MHz-10GHz光学锁相环装置
RU77057U1 (ru) Стандарт частоты и времени водородный
RU2523188C1 (ru) Синтезатор частот
RU136578U1 (ru) Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
US2868981A (en) Signal processing arrangement
RU2378756C1 (ru) Квантовый стандарт частоты
RU90587U1 (ru) Квантовый водородный стандарт частоты
RU2614181C1 (ru) Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
RU2613566C1 (ru) Пассивный водородный стандарт частоты
RU2523219C2 (ru) Способ для определения рабочих параметров системы цифровой связи и устройство для его реализации

Legal Events

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

Effective date: 20161126