RU2714218C1 - Активная петля связи СВЧ резонатора водородного генератора - Google Patents
Активная петля связи СВЧ резонатора водородного генератора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2714218C1 RU2714218C1 RU2019122177A RU2019122177A RU2714218C1 RU 2714218 C1 RU2714218 C1 RU 2714218C1 RU 2019122177 A RU2019122177 A RU 2019122177A RU 2019122177 A RU2019122177 A RU 2019122177A RU 2714218 C1 RU2714218 C1 RU 2714218C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microwave amplifier
- communication loop
- amplifier
- microwave
- frequency
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B1/00—Details
Landscapes
- Microwave Amplifiers (AREA)
- Amplifiers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области квантовых стандартов частоты и может быть использовано при разработке и производстве водородных стандартов частоты. Техническим результатом является уменьшение кратковременной нестабильности частоты водородного стандарта. Для этого предусмотрена активная петля связи, состоящая из цилиндрического корпуса с центральным отверстием под коаксиальный кабель для съема усиленного сигнала и подачи питания на СВЧ усилитель, и поперечным пазом, в котором установлена печатная плата с вырезанной внутренней полостью, образующей петлю связи, закрепляемая в нем с помощью герметика, в нижней части платы смонтирован СВЧ усилитель, выполненный на двух транзисторах со 100% отрицательной обратной связью по постоянному току, обеспечивающую высокую температурную стабильность параметрам усилителя. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области квантовых стандартов частоты и может быть использовано при разработке и производстве водородных стандартов частоты (ВСЧ).
Известен широко используемый способ снятия СВЧ сигнала генерации с резонатора водородного генератора (ВГ) с помощью пассивной петли связи [1], заключающийся в том, что сигнал с петли связи резонатора 1 через коаксиальный кабель 2 подается на вход ферритового вентиля 3, служащего для уменьшения влияния внешних цепей на частоту резонатора, а затем через коаксиальный кабель 2 на вход усилителя СВЧ 4, где усиливается и далее подается на систему синхронизации 5 ПКЧВ (Фиг. 1). Стабильность частоты ВСЧ зависит, главным образом, от отношения сигнал/шум на входе системы синхронизации. Чем больше мощность сигнала генерации и чем меньше шумы приемного тракта, тем выше стабильность частоты ВСЧ. На коротких интервалах времени (1-10 с) стабильность частоты определяется, шумами приемного тракта. Проходя через пассивные цепи (кабели и ферритовый вентиль) сигнал ВГ затухает и приходит на вход усилителя СВЧ в ослабленном виде. При этом уменьшается мощность сигнала на выходе усилителя и, соответственно, на входе системы синхронизации, уменьшается и отношение сигнал/шум, что ухудшает стабильность частоты ВСЧ.
Недостатком данного способа является повышенный коэффициент шума приемного тракта за счет потерь мощности сигнала в пассивных цепях, находящихся перед усилителем СВЧ, что вызывает уменьшение отношения сигнал/шум и увеличивает кратковременную нестабильность частоты ВСЧ. Коэффициент шума приемного тракта, состоящего из пассивного и активного четырехполюсника, выражается формулой:
где: Fш пас - коэффициент шума пассивной цепи;
Kр пас - коэффициент передачи по мощности пассивной цепи;
Fш акт - коэффициент шума активной цепи (усилителя СВЧ).
Так как коэффициент передачи пассивной цепи Kр пас<1, то из формулы (1) видно, что коэффициент шума приемного тракта Fш>Fш акт.
Техническим результатом изобретения является уменьшение кратковременной нестабильности частоты водородного стандарта за счет увеличения отношения сигнал/шум вследствие уменьшения коэффициента шума приемного тракта и увеличения мощности генерации ВГ.
Поставленный технический результат достигают за счет того, что активная петля связи, состоящая из цилиндрического корпуса 8 с центральным отверстием под коаксиальный кабель 2 для съема усиленного сигнала и подачи питания на усилитель СВЧ, и поперечным пазом, в котором установлена печатная плата 7 с вырезанной внутренней полостью, образующей петлю связи 6, закрепляемая в нем с помощью герметика. В нижней части платы смонтирован СВЧ усилитель 4, выполненный на двух транзисторах со 100% отрицательной обратной связью по постоянному току, обеспечивающую высокую температурную стабильность параметрам усилителя.
Изобретение поясняется чертежами. На Фиг. 1 представлена функциональная схема СВЧ трака с пассивной петлей связи; на Фиг. 2 - функциональная схема СВЧ тракта с активной петлей связи; на Фиг. 3 - конструкция активной петли связи; на Фиг. 4 - принципиальная схема усилителя СВЧ.
Малошумящий усилитель СВЧ 4 устанавливают непосредственно на петле связи резонатора 6. При этом сигнал ВГ сразу усиливается, затем через коаксиальный кабель 2 подается на ферритовый вентиль 3 и далее на систему синхронизации 5 ПКЧВ (Фиг. 2). Через этот же коаксиальный кабель подается питание усилителя СВЧ. Вследствие того, что с усилителя СВЧ на ферритовый вентиль подается усиленный сигнал, влияние потерь мощности в пассивных цепях (кабель и ферритовый вентиль) на коэффициент шума приемного тракта мало. По аналогии с (1) коэффициент шума приемного тракта, состоящего из активного и пассивного четырехполюсника, выражается формулой:
где: Kр акт - коэффициент усиления по мощности активной цепи (усилителя СВЧ).
Так как Kр акт >> 1, то из формулы (2) видно, что коэффициент шума приемного тракта Fш ≈ Fш акт и мало зависит от потерь в пассивной цепи. Таким образом, уменьшение коэффициента шума приемного тракта за счет уменьшения потерь мощности сигнала в пассивных цепях приводит к увеличению отношения сигнал/шум, что вызывает уменьшение кратковременной нестабильности частоты ВСЧ.
Кроме этого конструкцию петли и усилителя СВЧ можно выполнить так, чтобы присутствовала некоторая электромагнитная связь усилителя СВЧ с полем резонатора. Вследствие этого в случае положительной обратной связи выходного сигнала усилителя СВЧ с полем резонатора, возможна некоторая компенсация потерь (регенерация) в резонаторе, заметно повышающая его добротность, что приводит к увеличению мощности генерации ВГ и, соответственно, к увеличению отношения сигнал/шум и к еще большему уменьшению кратковременной нестабильности частоты водородного стандарта. При этом влияние усилителя СВЧ 4 активной петли связи 7 на частоту резонатора мало, так как температура резонатора в водородных стандартах частоты поддерживается с очень высокой точностью, в пределах ±0,01°С, и может быть обеспечено очень стабильное напряжение питания усилителя СВЧ.
На Фиг. 3 представлена конструкция активной петли связи, в которой реализуются способы повышения отношения сигнал/шум ВГ как за счет уменьшения коэффициента шума приемного тракта, так и за счет увеличения мощности генерации, вследствие компенсации потерь в резонаторе ВГ. Активная петля связи состоит из корпуса 8, в котором установлена печатная плата с вырезанной внутренней полостью 6, образующую петлю связи. В нижней части платы смонтирован СВЧ усилитель 4. Съем усиленного сигнала и подача питания осуществляется посредством коаксиального кабеля 2, нагрузкой которого является ферритовый вентиль 3. Питание на усилитель СВЧ подается через резистор R5 (Фиг. 2). Конденсатор С6 обеспечивает развязку цепи питания и цепи СВЧ сигнала.
Печатная плата с усилителем СВЧ активной петли связи установлена в поперечном пазе корпуса 8 и фиксируется герметиком, имеющим небольшие потери на СВЧ. Коаксиальный кабель выводится через центральное отверстие в корпусе 8. Активная петля связи в собранном виде устанавливается в цилиндрическом углублении внутри резонатора и крепится гайкой 9 к одной из его стенок (как правило, торцевых) так, чтобы магнитные силовые линии электромагнитного поля проходили через ее внутреннюю полость. При этом электромагнитное поле резонатора частично проникает в поперечный паз корпуса и взаимодействует с усиленным выходным сигналом усилителя СВЧ, за счет чего, в случае положительной обратной связи, происходит компенсация потерь в резонаторе. Величина и знак этой обратной связи зависит от конструкции активной петли связи и схемы построения усилителя СВЧ.
Схема усилителя СВЧ представлена на Фиг. 4. Усилитель СВЧ выполнен на малошумящих СВЧ транзисторах по двухкаскадной схеме с 100% отрицательной обратной связью по постоянному току, обеспечивающей малую зависимость параметров усилителя от температуры. Выходной сигнал снимается с коллектора транзистора VT2 посредством цепи L2, С3, С4. Питание каскадов усилителя СВЧ осуществляется через дроссель L1, коаксиальный кабель 4, резистор R5. Усилитель СВЧ, выполненный по данной схеме, имеет достаточное устойчивое усиление и обеспечивает требуемую положительную обратную связь между выходным сигналом и полем резонатора, что дает возможность повысить добротность СВЧ резонатора.
Технический результат предложенного решения активной петли связи состоит в уменьшении кратковременной нестабильности частоты водородного стандарта в 1,5-2 раза по сравнению с использованием пассивной петли связи.
Литература
1. В.П. Сысоев, Ю.С. Самохвалов, Н.М. Грачев, В.П. Королев, М.И. Алексеев, С.А. Пентин, А.Ю. Хлопотин. Перевозимые квантовые часы на основе активного водородного генератора. Труды 6 Международного симпозиума «Метрология времени и пространства» 17-19 сентября 2012. С. 126-139.
Claims (1)
- Активная петля связи, состоящая из цилиндрического корпуса с центральным отверстием под коаксиальный кабель для съема усиленного сигнала и подачи питания на СВЧ усилитель, и поперечным пазом, в котором установлена печатная плата с вырезанной внутренней полостью, образующей петлю связи, закрепляемая в нем с помощью герметика, в нижней части платы смонтирован СВЧ усилитель, выполненный на двух транзисторах со 100% отрицательной обратной связью по постоянному току, обеспечивающую высокую температурную стабильность параметрам усилителя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019122177A RU2714218C1 (ru) | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Активная петля связи СВЧ резонатора водородного генератора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019122177A RU2714218C1 (ru) | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Активная петля связи СВЧ резонатора водородного генератора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2714218C1 true RU2714218C1 (ru) | 2020-02-13 |
Family
ID=69625906
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019122177A RU2714218C1 (ru) | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Активная петля связи СВЧ резонатора водородного генератора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2714218C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2238814A1 (de) * | 1971-08-06 | 1973-02-22 | Anvar | Verfahren und schaltungsanordnung zur abstimmung des hohlraumresonators eines maser-oszillators |
RU75807U1 (ru) * | 2008-03-25 | 2008-08-20 | Олег Прокопьевич Харчев | Квантовый стандарт частоты на газовой ячейке (варианты) |
US7859350B1 (en) * | 2009-04-28 | 2010-12-28 | Sandia Corporation | Microfabricated ion frequency standard |
US20170077665A1 (en) * | 2015-09-10 | 2017-03-16 | The Chinese University Of Hong Kong | Diamond maser and microwave amplifier |
-
2019
- 2019-07-15 RU RU2019122177A patent/RU2714218C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2238814A1 (de) * | 1971-08-06 | 1973-02-22 | Anvar | Verfahren und schaltungsanordnung zur abstimmung des hohlraumresonators eines maser-oszillators |
FR2148329B1 (ru) * | 1971-08-06 | 1974-03-29 | Anvar | |
RU75807U1 (ru) * | 2008-03-25 | 2008-08-20 | Олег Прокопьевич Харчев | Квантовый стандарт частоты на газовой ячейке (варианты) |
US7859350B1 (en) * | 2009-04-28 | 2010-12-28 | Sandia Corporation | Microfabricated ion frequency standard |
US20170077665A1 (en) * | 2015-09-10 | 2017-03-16 | The Chinese University Of Hong Kong | Diamond maser and microwave amplifier |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Tohidian et al. | High-swing class-C VCO | |
CN105071803A (zh) | 一种温度和工艺补偿型环形振荡器 | |
RU2714218C1 (ru) | Активная петля связи СВЧ резонатора водородного генератора | |
CN102739243A (zh) | 一种低相位噪音锁相介质振荡器 | |
US8294521B2 (en) | Power amplifier having depletion mode high electron mobility transistor | |
CN203377843U (zh) | 高次倍频器 | |
ATE196703T1 (de) | Oszillator für eine frequenz von 1,6 bis 3 ghz | |
US9287824B2 (en) | Circuit arrangement for creating microwave oscillations | |
CN110247288A (zh) | 常温半导体脉泽及其应用 | |
CN102811055A (zh) | 恒定振幅压控环形振荡器的偏置电路 | |
CN116015212A (zh) | 一种振荡器电路中噪声补偿的电路 | |
Mahyuddin et al. | A 10GHz PHEMT dielectric resonator oscillator | |
Mahyuddin et al. | Modeling of a 10GHz dielectric resonator oscillator in ADS | |
CN203181339U (zh) | 太阳能电源注锁功率合成双黑光灯 | |
Lai et al. | Dual-feedback GaN HEMT oscillator | |
CN203761332U (zh) | 千兆赫基频低相噪振荡电路 | |
CN203181371U (zh) | 直流低压电源注锁功率合成低压钠灯 | |
CN204290941U (zh) | 介质振荡器和介质振荡模块 | |
CN210986048U (zh) | 一种基于impatt二极管的毫米波倍频器 | |
Liu et al. | Design of X-band oscillator based on substrate integrated circular cavity | |
CN114039548B (zh) | 一种加速起振lc振荡器 | |
RU2068616C1 (ru) | Малошумящий свч генератор | |
CN117096726B (zh) | 一种半导体激光器的电流驱动控制电路 | |
KR20020061200A (ko) | 비방사 유전체 도파관을 이용한 국부발진기 | |
CN209488521U (zh) | 一种用于通信工程的晶体振荡器组件 |