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來源://fzaimi.com 作者:壹兆電子 2019年02月27
現代振蕩器元件如今在扮演著怎樣的角色
時間對于我們來說太重要,日常發生的時間序列,計算機內部信息設計以及時間標記流經的信息通訊系統,現代電子產品設施都依賴頻率控制設備來提供準確的時間和頻率信號,石英晶體振蕩器,石英諧振器成為了頻率控制的主要核心關鍵部件之一,石英振蕩器能夠為其提供準確的時間來源信號來觸發時鐘的走動,假如世界上的時鐘模塊都停止走動,所有調制解調器通信系統(電話,無線電,電視臺,空中交通管制系統等)都將停止運作,未來將會迎來災難性的嚴重后果.
頻率控制技術在20世紀20年代就已經取得了巨大的飛躍性,頻率源對于無線電和電視傳輸頻率,雷達系統,通信和導航系統等確定頻率源至關重要,利用石英來實現晶體諧振器的穩定化有源晶振,從而啟動了調制解調器頻率控制領域,隨著引入石英控制,計時從太陽和星星移動到超過天文學參考的小型人造資源穩定性,從那時起,基于石英的器件的應用就有了大幅擴張,石英諧振器繼續演變為成為一種能夠精確到百萬倍的裝置原版的,它還可作為原子頻率標準中的頻譜,原子標準使頻率成為已知的最準確的實體. 在人工生長的單晶中,石英晶體的數量僅次于硅長大的,每年生長約2500至3000噸約硅的生長量是硅的三到四倍,主要應用是用于時鐘和頻率源的振蕩器,其他重要的應用是傳感器和用于頻率選擇的濾波器,軍事應用已經并將繼續是其驅動因素技術,民用應用程序通常會在以后關注,對于例如軍方開發了用于干擾的擴頻技術抵抗和溝通安全,擴頻的民用應用隨后采用的技術,例如蜂窩電話系統,其中使用擴頻技術來最大化數量指定頻段內的同時用戶.
在美國,可以追溯石英晶體諧振器工業的起源到1939年決定在軍事上大規模使用水晶控制通信系統,在早期的軍事系統中,控制著航母無線電通信系統的頻率是主要的應用,該第二次世界大戰系統的典型精度為200ppm,在20世紀60年代和197年的系統中,典型的準確性要求范圍從40到0.5ppm,在當前的系統中在生產或開發中,精度要求范圍為5ppmin1012年某些導航,電子戰中的部分戰術無線電,和戰略傳播系統,除了擁有高精度,現代系統的頻率源也必須具有低噪聲特性,必須在極端環境中保持穩定.
在早期的軍事系統中,控制載波頻率得到改善頻譜利用是頻率控制技術的主要驅動力,在現代系統中,主要驅動因素是擴頻系統需要更高的時鐘精度,需要低噪音的監控系統存在平臺振動的貼片振蕩器和戰術手持式需要盡可能高的精度的系統電池消耗和盡可能小的體積,在通信系統中,振蕩器和時鐘的準確性和穩定性影響重要的系統性能參數,例如頻譜利用,抵抗無意和有意干擾信號采集速度自治周期和誤碼率.
如今在通信電子領域,頻率控制的主題是依然是與頻譜利用主題密切相關的,從歷史上看,在商業和軍事系統中,允許更多在給定頻帶中的用戶有必要減少信道間距,需要收緊允許的頻率容差發射器和接收器,隨著用戶數量的增長,以及技術允許分配更高頻段的頻率公差變得越來越嚴格,相同的通道間距更高,當然頻率需要更嚴格的頻率容差,在數字通信系統,不僅振蕩器不僅需要具備高性能它們還必須具有低噪聲特性等多種高參數性能.
時間對于我們來說太重要,日常發生的時間序列,計算機內部信息設計以及時間標記流經的信息通訊系統,現代電子產品設施都依賴頻率控制設備來提供準確的時間和頻率信號,石英晶體振蕩器,石英諧振器成為了頻率控制的主要核心關鍵部件之一,石英振蕩器能夠為其提供準確的時間來源信號來觸發時鐘的走動,假如世界上的時鐘模塊都停止走動,所有調制解調器通信系統(電話,無線電,電視臺,空中交通管制系統等)都將停止運作,未來將會迎來災難性的嚴重后果.
頻率控制技術在20世紀20年代就已經取得了巨大的飛躍性,頻率源對于無線電和電視傳輸頻率,雷達系統,通信和導航系統等確定頻率源至關重要,利用石英來實現晶體諧振器的穩定化有源晶振,從而啟動了調制解調器頻率控制領域,隨著引入石英控制,計時從太陽和星星移動到超過天文學參考的小型人造資源穩定性,從那時起,基于石英的器件的應用就有了大幅擴張,石英諧振器繼續演變為成為一種能夠精確到百萬倍的裝置原版的,它還可作為原子頻率標準中的頻譜,原子標準使頻率成為已知的最準確的實體. 在人工生長的單晶中,石英晶體的數量僅次于硅長大的,每年生長約2500至3000噸約硅的生長量是硅的三到四倍,主要應用是用于時鐘和頻率源的振蕩器,其他重要的應用是傳感器和用于頻率選擇的濾波器,軍事應用已經并將繼續是其驅動因素技術,民用應用程序通常會在以后關注,對于例如軍方開發了用于干擾的擴頻技術抵抗和溝通安全,擴頻的民用應用隨后采用的技術,例如蜂窩電話系統,其中使用擴頻技術來最大化數量指定頻段內的同時用戶.
在美國,可以追溯石英晶體諧振器工業的起源到1939年決定在軍事上大規模使用水晶控制通信系統,在早期的軍事系統中,控制著航母無線電通信系統的頻率是主要的應用,該第二次世界大戰系統的典型精度為200ppm,在20世紀60年代和197年的系統中,典型的準確性要求范圍從40到0.5ppm,在當前的系統中在生產或開發中,精度要求范圍為5ppmin1012年某些導航,電子戰中的部分戰術無線電,和戰略傳播系統,除了擁有高精度,現代系統的頻率源也必須具有低噪聲特性,必須在極端環境中保持穩定.
在早期的軍事系統中,控制載波頻率得到改善頻譜利用是頻率控制技術的主要驅動力,在現代系統中,主要驅動因素是擴頻系統需要更高的時鐘精度,需要低噪音的監控系統存在平臺振動的貼片振蕩器和戰術手持式需要盡可能高的精度的系統電池消耗和盡可能小的體積,在通信系統中,振蕩器和時鐘的準確性和穩定性影響重要的系統性能參數,例如頻譜利用,抵抗無意和有意干擾信號采集速度自治周期和誤碼率.
如今在通信電子領域,頻率控制的主題是依然是與頻譜利用主題密切相關的,從歷史上看,在商業和軍事系統中,允許更多在給定頻帶中的用戶有必要減少信道間距,需要收緊允許的頻率容差發射器和接收器,隨著用戶數量的增長,以及技術允許分配更高頻段的頻率公差變得越來越嚴格,相同的通道間距更高,當然頻率需要更嚴格的頻率容差,在數字通信系統,不僅振蕩器不僅需要具備高性能它們還必須具有低噪聲特性等多種高參數性能.
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