Híradástechnika, 1983 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1983 / 1. szám

káros hatása ellen, állandó hőmérsékletű termosztá­tokba helyezik a kvarcrezonátort. A legjobb kristály­oszcillátorok kb. két nagyságrenddel kisebb pontos­sággal, stabilitással rendelkeznek, mint az atomi oszcillátorok. Ezért ezek csak alapmérőeszközként kezelhetők. Az egység meghatározott pontosságú fenntartása szük­ségessé teszi, a kristály hosszú idejű stabilitásától függően, atomi oszcillátorral történő időnkénti össze­hasonlítását. Az összehasonlítás általában etalon adó­állomások vételével közvetett módszerrel történik. Az oszcillátor frekvenciapontosságának,­­stabili­tásának ellenőrzését etalonfrekvenciát sugárzó adó­állomások jelével történő összehasonlítással végez­zük. A rendszeresen vett etalonadó az alábbi: Az összehasonlítás céljára egy olyan berendezést fejlesztettünk ki, mely az oszcillátorunk és a vett je­lek fázisát összehasonlítja, s a mért fáziskülönbséget kiírja. A méréseket naponként, azonos időpontokban végezzük. A kiértékelésnél az egynapi fázisváltozás­sal számolunk. Mivel az így mért fázisértékeket a pil­lanatnyi terjedési viszonyok befolyásolják, a tény­leges érték megállapítását hosszabb időszak kiérté­kelésével végezzük. Rövid idejű stabilitása viszont az összes oszcillátor fajtánál jobb. Kiválóan alkalmas másodlagos etalon céljára. Fontos szerepe van a kvarcrezonátornak az atomi generátorok működésében is, lévén azok frekvenciameghatározó eleme passzív, nem rezgő­képes. Rezgések előállítására ott is kvarcoszcillátort alkalmaznak. Hivatalunkban használt kvarcoszcillátor specifi­kációja: frekvencia frekvenciastabilitás — 55—1-70 °C között 0—1-70 °C között öregedés öregedés rövid idejű stabilitás Atomi oszcillátorok Az atom elektronburkában végbemenő rezonancia­jelenséget felhasználó oszcillátorok az atomi oszcillá­torok. Céziumsugár oszcillátor Az alapállapotú Cs 133 atom hiperfinom szerkezetét a 2. ábra mutatja. A folyamat az ábrán lerajzolt F=4 mF=0, F=3, m = 0, hiperfinom szintek között megy végbe. Céziumsugár oszcillátor működési blokkvázlata A 3. ábra szerint a céziumsugár áthalad az állapot­szelektorok közt. A felső hiperfinom energianívón levő atomok kerülnek az üregbe, az alsón levőket az állapotszelektor szétszórja. A mikrohullámú üreg alján elhelyezett hurok csa­tolja be a mikrohullámú energiát, amely a stimulá­­toremissziót létrehozza. Az üregből kilépő cézium­sugár áthalad az analizátoron, ami azokat az atomo­kat szórja szét, amik nem estek át a stimulált emisz­­szión, azaz a felső hiperfinom szinten maradtak. A maradék atomok, amelyek jele a VCO-t vezérli, mely a szintetizáló révén előállítja a szükséges etalon­­frekvenciát. 10 MHz, Ы0-8, 3-10-9, 5-10-10/nap, 1,5-10-7/év, 1-10-11. Hívójel Telephely Frek- Teljesít­és koordinátái vend­a­mény (kHz) (kW) DCF 77 Mainflingen, 77,50 12 NSZK 50° 1' É, 9° 1' , 2. ábra Híradástechnika XXXIV. évfolyam 1083. 1. szám­­

Next