一种具有高稳定度的新型小型化频率选择表面

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基于小型化超低短稳高稳定度恒温晶振的设计

基于小型化超低短稳高稳定度恒温晶振的设计
2 电路设计
恒温晶振的电路设计分为振荡电路(主振电路)和控温电路 两个部分。
2.1 主振电路的设计 振荡电路的设计有串联晶体振荡器和并联晶体振荡器两种。
并联型晶体谐振器电路是晶体接在反馈网络中,并与电路中其他 电抗元件构成并联谐振回路 ;在串联型晶体电路中,晶体与负载 电容串联,工作时呈纯阻性。为了便于可生产性和调试方便等原 因,本文采用了并联振荡电路的共集柯尔匹兹电路形式,主振电 路图见图 1。
D 专题 IGITCW 技术 Special Technologyห้องสมุดไป่ตู้
基于小型化超低短稳高稳定度恒温晶振的设计
郭 旺
(中国电子科技集团公司第五十四研究所,石家庄 050000)
摘要 :本文主要介绍了一款 36×27×13mm3 封装的小型化超低秒高稳定的恒温晶振的设计。传统的高稳定度恒温晶振其温度稳定
度和老化特性都能够做到很好,比如温度特性能够达到 ±0.1ppb(40℃ ~85℃),老化特性能够达到 0.1ppb/ 日。但是其短期稳定度(秒
参考文献
[1] 赵声衡、赵英 . 晶体振荡器 . 北京 :科学出版社,2008. [2] 赵声衡 . 精密恒温槽原理 . 长沙 :湖南科学技术出版社,1991. [3] LEESON D B.A simple model of feedback oscillator noise spectrum[J].
3 测试结果
由于本文设计的产品短稳已经达到了 5*10e-13 的数量级,普 通设备的测量精度已经无法达到要求。所以建议采用测试精度较 高的测试设备和参考源,如本次实验的测试设备为 5125A,参考 源为高稳定度的 DBV-10M 参考源。经过前期的实验和参数的调 整,测试结果如下图 2 和图 3 :

云母基新型储能材料的开发考核试卷

云母基新型储能材料的开发考核试卷
A.比电容高
B.能量密度大
C.循环寿命短
D.功率密度高
18.以下哪种方法通常用于评估云母基新型储能材料的电化学性能?()
A.循环伏安法
B.交流阻抗法
C.恒电流充放电测试
D.以上都是
19.在云母基新型储能材料研究中,以下哪个参数通常用来描述电极材料的电化学活性?()
A.比表面积
B.孔径分布
C.循环稳定性
6.以下哪些技术可用于云母基新型储能材料的表征?()
A. X射线衍射(XRD)
B.透射电子显微镜(TEM)
C.傅立叶变换红外光谱(FTIR)
D.热重分析(TGA)
7.以下哪些是云母基新型储能材料在应用中需要考虑的环境因素?()
A.温度
B.湿度
C.盐雾
D.紫外线照射
8.以下哪些是云母基新型储能材料在电化学性能测试中常用的方法?()
6.比电容是衡量云母基新型储能材料电化学活性的重要参数之一。()
7.云母基新型储能材料的循环寿命与电解液的稳定性无关。()
8.交流阻抗谱可以用来分析云母基新型储能材料的电荷传输过程。()
9.云母基新型储能材料的功率密度与其能量密度成正比关系。()
10.在云母基新型储能材料的批量生产中,自动化装配线可以提高生产效率和产品一致性。()
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. D
3. A
4. D
5. C
6. D
7. D
8. D
9. C
10. D
11. B
12. B
13. D
14. D
15. D
16. C
17. C
18. D
19. D
20. D

vccs案例中文

vccs案例中文

vccs案例中文
VCSC (Voltage Controlled Crystal Oscillator) 是一种电压控制的晶体振
荡器,常用于电子设备中,以提供稳定的时钟信号。

VCSC 的主要优点是频率稳定度高,体积小,易于集成。

以下是一个VCSC的案例:
案例描述:
某通信设备制造商需要为其新款智能手机提供稳定的时钟信号。

经过评估,VCSC被选为最佳解决方案。

该设备需要频率稳定度高达±,以确保数据传
输的可靠性和高速。

同时,由于设备的小型化需求,VCSC的体积必须足够小,以便集成到有限的空间中。

解决方案:
VCSC供应商提供了符合要求的VCSC,其频率稳定度为±,体积小巧,易
于集成。

此外,VCSC还具有低功耗特性,有助于延长智能手机的电池寿命。

通过在智能手机中集成VCSC,制造商实现了稳定的时钟信号,满足了数据传输的需求,同时也满足了设备小型化的要求。

结论:
VCSC在通信设备中具有广泛的应用前景。

其高频率稳定度和小型化特性使其成为各种电子设备的理想选择。

随着技术的不断进步,VCSC的性能和可靠性将继续提高,为电子设备的发展做出更大的贡献。

一种锁相环调频方法在铷原子频标中的应用

一种锁相环调频方法在铷原子频标中的应用
的中心频率与晶振频 率有微小偏移 的缺点 。
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调 信 制号
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加容 易 实 现 。本 文集 中讨 论 锁 相 环 调频 方 法 ,并 在 铷 原 子 频 标 中实 现 了一 种 比较 简 洁 的 2 S F K调 频 电 路。
2 典 型 P L 频 电路 分 析 L调
锁相环调频是利用 锁相环的调制跟踪特性口 实现的。调制跟踪特性 即在环路有适 当宽度的低频通

种 锁 相环 调 频 方 法 在 铷 原 子 频 标 中的应 用
张 贤谊 1 曹远 洪 ,康松 柏 1 侯林 山 , 2 , 2 ,梅 刚华 ,钟 达
( .中国科学 院武汉物理与数学研究所 ,武汉 407 ; 1 30 1 2 中国科学 院研究生 院,北频标 小型化 , 分析 了几种典型 的锁相 环调频 电路 及其特点 , 设
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总第 3 O卷 第 2 期
20 0 7年 1 2月
时 间 频 率 学 报
J u a f i n r q e c o r l me a dF e u n y n oT
Vo .ONo2 I . 3 De .2 0 c, 0 7
带时 ,压控振荡器输出信号的频率与相位能跟踪输入调频或调相信号的频率与相位 的变化。
收稿 日期 :20 - 6 1 ;修 回 日期 :2 0 — 9 2 070- 2 070—9 十 基金项 目:国家 “7”项 目 93 子课题 “ 铷原 子频标 的新方法和新技术”资助 (05 B 257 20 C 740 ) 作者 简介 :张贤谊 , ,硕士研究生 ,主要从事铷原子频标 研究 。 男

一种微型化铷原子钟

一种微型化铷原子钟

一种微型化铷原子钟曹远洪;杨林;何庆;杜伦宇;项骏骐;蒲晓华【摘要】报道了一种微型化铷原子钟,它采用一种新型陶瓷填充微波腔来减小物理部分体积,其铷光谱灯采用升压电路以实现快速点亮,整机电子线路采用低电压技术,在国内首次对这类铷钟实现12 V直流供电,并且首次对这类铷钟加入与外秒同步的功能.该铷原子钟体积为190 mL,开机3 min后可实现锁定,锁定后频率稳定度为1.5×10~(-11)/(√τ)(τ:1~1 000 s),稳态功耗为5.5 W.【期刊名称】《时间频率学报》【年(卷),期】2009(032)002【总页数】4页(P92-95)【关键词】铷原子钟;陶瓷微波腔;微型化;低功耗【作者】曹远洪;杨林;何庆;杜伦宇;项骏骐;蒲晓华【作者单位】四川天奥星华时频技术有限公司,成都,611731;四川天奥星华时频技术有限公司,成都,611731;中国西南电子设备研究所,成都,610036;四川天奥星华时频技术有限公司,成都,611731;四川天奥星华时频技术有限公司,成都,611731;四川天奥星华时频技术有限公司,成都,611731【正文语种】中文【中图分类】TM935.115铷原子钟,又称铷原子频标,简称铷钟,具有体积小、重量轻和功耗低的特点,应用领域广泛。

近年来,随着数字通信技术的飞速发展,越来越多的通信设备需要内置频率精度更高的铷原子钟,促使铷原子钟小型化成为铷原子钟的重要发展方向[1]。

国外几家著名的铷原子钟厂家已经研制出了多款小型化铷原子钟产品,包括板块插槽式的小型化铷原子钟[2]。

铷原子钟的小型化设计主要在于减小物理系统和电子线路的体积,其中,物理系统体积的减小对小型化问题的解决更为有效[3]。

本文涉及的工作则通过引入一种小型化微波腔以及优化铷光谱灯结构而设计出小型化的物理系统,同时辅以新型电子线路,最终实现了一种微型化铷原子钟。

铷原子钟的腔泡系统占据铷钟的大部分体积,主要包括微波腔、吸收泡、光电组件以及附属加热部分。

一种新型二阶双频带通频率选择表面的设计

一种新型二阶双频带通频率选择表面的设计

一种新型二阶双频带通频率选择表面的设计作者:高春燕蒲红斌来源:《科技创新与应用》2020年第32期摘 ;要:文章通过层叠三层周期性金属阵列,提出了一种具有高选择性的二阶双频带通频率选择表面结构。

根据该FSS的结构建立了等效电路模型,该结构可以提供多个传输极点和传输零点。

这些传输零点导致每个通带两侧都有较宽的带外抑制和快速的陡降。

仿真采用CST软件实现,两个通带的中心频率分别为12.7GHz和17.4GHz,并且均有良好的频率选择特性,仿真结果表明该FSS模型拥有较高的角度稳定性与极化稳定性。

关键词:频率选择表面;二阶;双频中图分类号:TN914 文献标志码:A ; ; ; ; 文章编号:2095-2945(2020)32-0032-03Abstract: In this paper, a second-order, dual-band, band-pass frequency selective surface (FSS) with high selectivity is presented by cascading three-layers of periodic metallic arrays. An equivalent circuit model is developed based on the structure of this FSS, which can provide multiple transmission poles and transmission zeros. The simulation is implemented using full wave electromagnetic simulator CST Microwave Studio, the central fre-quencies of the two pass-bands are 12.7GHz and 17.4GHz. The simulation results show that the FSS model has high angle stability and polarization stability.Keywords: frequency selective surface (FSS); Second-order; dual band1 概述频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS)通常是指周期单元结构通过某种排布组阵方式所组成的二维平面周期结构或三维曲面结构[1-2]。

一种新型高稳定度金属探测及保护系统

一种新型高稳定度金属探测及保护系统
周学才;李传芳
【期刊名称】《电测与仪表》
【年(卷),期】1997(000)004
【摘要】本文介绍一种基于金属体内电涡流效应的新型高稳定度金属探测及保护系统。

它除可直接用于各类自动生产线对非金属物料输送带上的游离金属物进行定位与处理之外,还可用于其它需要对金属进行检测的场全,如海关,机场安全地下金属管路或地下电缆定位等。

【总页数】4页(P17-20)
【作者】周学才;李传芳
【作者单位】广东工业大学电工系;广东工业大学电工系
【正文语种】中文
【中图分类】TP278
【相关文献】
1.一种新型的高稳定度函数发生器 [J], 龚一光
2.一种具有高稳定性能的新型永磁同步电机调速系统 [J], 焦竹青;屈百达;徐保国
3.一种新型自动金属探测系统的实现 [J], 高平;成立;施卫东
4.一种具有高稳定度的新型小型化频率选择表面 [J], 杨国辉;张桐;李宛露;吴群;顾学迈
5.一种新型的高灵敏度金属探测器 [J], 何可宁;杨澎
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新型高性能聚酰亚胺超薄薄膜的结构设计、制备及研究

新型高性能聚酰亚胺超薄薄膜的结构设计、制备及研究一、简述聚酰亚胺(Polyimide,简称PI)作为一种性能优异的高分子材料,在航空航天、电子信息和精密机械等领域具有广泛的应用前景。

传统的聚酰亚胺薄膜存在尺寸稳定性差和易损伤等局限性。

随着科技的不断进步和创新,研究者们致力于开发新型的高性能聚酰亚胺超薄薄膜,以满足日益严苛的使用要求。

本文将从结构设计、制备方法和研究三个方面对新型高性能聚酰亚胺超薄薄膜进行全面的阐述,旨在为相关领域的技术突破与创新提供有益的参考。

1. 聚酰亚胺(Polyimides)的优异性能与重要性聚酰亚胺(Polyimides)是一类具有卓越性能的特种工程材料,因其独特的结构和化学性质,在众多领域中都显示出极高的应用价值。

聚酰亚胺首先拥有优异的热稳定性,即使在高温环境下也能保持出色的物理和化学性能;它们具有极佳的机械性能,包括高抗张强度、高弯曲模量和优异的抗冲击性;除此之外,聚酰亚胺还表现出优异的化学稳定性,包括对各种酸碱盐类物质的耐腐蚀性以及对有机溶剂的耐受性;聚酰亚胺的加工性能也十分出色,可通过各种制备方法制成薄膜、纤维、复合材料等多种形式。

2. 超薄薄膜的应用领域与发展趋势聚酰亚胺超薄薄膜作为一种具有独特性能的新材料,自问世以来就受到了广泛的关注。

随着科技的发展和产业结构的优化,超薄薄膜的研究与应用逐渐渗透到各个领域,展现出巨大的潜力和价值。

在电子领域,聚酰亚胺超薄薄膜可以作为柔性导电膜、柔性触摸屏、柔性显示器等关键部件的原材料。

其独特的低蠕变特性和优异的机械强度使得聚酰亚胺超薄薄膜在柔性电子器件中具有较高的稳定性,为电子产品带来更轻便、更便携以及更好的耐用性。

在光伏领域,聚酰亚胺超薄薄膜可用于生产高效且轻质的太阳能电池封装膜。

这种薄膜具备出色的透光性、耐候性以及良好的隔离性能,可以有效保护太阳能电池片在恶劣环境下的稳定运行,从而提高光伏器件的发电效率及使用寿命。

聚酰亚胺超薄薄膜还在航空航天、精密仪器、锂电池隔膜等领域展现出巨大的应用前景。

北京大学科技成果——小型化高稳定度光频原子钟

北京大学科技成果——小型化高稳定度光频原子钟项目简介
小型化高稳定度光频原子钟是一项结合小体积和高稳定度优点的时频计量科学仪器设备,性能指标超越传统微波原子钟,基于创新性的研究方案,克服了光晶格钟和离子光钟普遍存在的体积庞大、系统复杂的问题,具有巨大的应用前景和产业化能力。

该项目已实现基于钙、铷、铯不同原子体系的小型化高稳定度光频原子钟。

在钙原子方面,创新性提出热原子能级转移探测方案被国际著名研究单位广泛引用效仿。

在铷、铯原子方面,通过与国内科研机构的项目合作,实现了研究成果处于国际先进水平的小型化高稳定度光频原子钟。

应用范围
小型化高稳定度光频原子钟不仅可以被广泛应用在原子钟传统应用领域,如高速通信网络时间同步、全球卫星导航定位系统、量子精密测量与计量等高端基础科学研究等领域,还可以为下一代通信网
络提供高性能高稳定的时频参考基准,促进国家新一代信息技术战略布局实施。

项目阶段
在国家部委重点项目的支持和创新性研究成果的支撑下,结合良好的研发基础和优秀的技术及管理团队,该项目已实现多套基于钙、铷、铯不同原子体系、不同波长的小型化高稳定度光频原子钟,且实现铷、铯原子小型化高稳定度光频原子钟的产品化,具备成熟的产业化能力,为下一代通信网络提供高性能的时间频率参考。

知识产权
已申请相关专利。

合作方式
合作开发、技术转让、技术许可。

三维频率选择表面

三维频率选择表面一、引言频率选择表面(FSS)是一种重要的电磁特性材料,能够实现特定频率的电磁波的传输和反射。

传统的二维频率选择表面已经得到了广泛的应用,但是随着科技的发展,人们对频率选择表面的性能和应用领域提出了更高的要求。

因此,三维频率选择表面应运而生,具有更高的灵活性和更广泛的应用前景。

二、三维频率选择表面的基本原理频率选择表面的工作原理主要是利用金属或半导体的薄膜或贴片在特定频率下呈现出不同的电导性和介电常数,从而实现对电磁波的传输和反射。

三维频率选择表面则是将传统的二维结构扩展到三维空间,通过设计不同形状和大小的单元结构,实现对不同方向和角度的电磁波的传输和反射。

三、三维频率选择表面的研究现状目前,国内外对三维频率选择表面的研究主要集中在设计方法、制备工艺和性能优化等方面。

一些最新的研究成果已经展示了三维频率选择表面的巨大潜力。

例如,一种基于FDTD算法的三维频率选择表面设计方法,可以实现精确的电磁波控制和优化;一种基于纳米压印技术的三维频率选择表面制备工艺,可以获得高精度、高稳定性的结构;一种具有高透射率和宽频带的三维频率选择表面,可以实现高效的电磁波传输和反射。

四、三维频率选择表面的应用领域三维频率选择表面具有广泛的应用领域,包括军事、通信和雷达系统等。

在军事领域,三维频率选择表面可以实现雷达隐身、红外隐身和电磁防护等功能;在通信领域,三维频率选择表面可以用于天线设计、电磁屏蔽和电磁兼容等方面;在雷达系统领域,三维频率选择表面可以用于雷达信号处理、目标识别和跟踪等方面。

五、三维频率选择面的挑战与解决方案尽管三维频率选择表面具有广泛的应用前景,但也面临着一些挑战,如制造工艺、性能提升和应用拓展等。

针对这些问题,可以采取一些解决方案,如采用先进的纳米压印技术实现高精度结构制备;通过优化设计方法和制备工艺提高三维频率选择表面的性能;拓展三维频率选择表面的应用领域,如生物医学、环境监测等领域。

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应用 。
关键词
频率选择表面 T 7 3 1 N 1.;
小型化
高稳定 性 A
中图法分类号
文献标志码
频 率选 择 表 面 ( rq e c eet eS r c s简 Feu nyS l i uf e , cv a 称 F S 是 由周期 性排列 的金 属贴 片单 元 , S) 或金 属屏 上周 期性 的 开 孔 单 元 构 成 的 一 种 二 维 周 期 阵列 结 构 … 。F S与 电磁 波相互 作用表 现 出明显 的带 通或 S 带 阻的滤 波特性 j 因此在 微 波 和光 学 领 域 得 到 了 , 广泛 的应用 , 以用 作反 射 面 天 线 的副 反 射 器实 现 可
制, 而单 元数 量过少 的 F S则 无 法 保 持其 无 限大 周 S 期 阵列 时 的性 质 。实 际上 , 实 际 应用 时对 F S的 在 S 单 元数量 都 有 一 定 的 限制 ( 一般 不 少 于 2 2 。 0× 0) 因此 , 于 F S 元 面积 的小 型化 就 非 常具 有 实用 对 S单 意义 。通 过 减 小 单元 尺 寸 使 得 单 位 面积 中 能够 排
反射 面天线 系统 的频 率 复用 , 为天 线 覆 盖层 增 加 作
微带 天线 的增益 , 可应 用 到 雷 达罩 上 实 现 飞行 器 也
雷达设 备 的隐身

理 论上 频 率 选 择 表 面 是 无 限 大 的 周 期 阵 列 结 构 , 而在实 际应 用 中必 然存 在对 其 结 构 尺寸 的限 然
高的稳定 性 。 以 T E波垂 直 入射 时 的谐 振 频率 值 为 参照 , 以其 他角 度 和极 化 方 式入 射 的波谐 振 频 率 则
每个 区域 内增加 三角螺旋结构来增加单元的谐振长度, 从而实现 了 F S单元 的小 型化。仿真和 实测的结果表 明, S 这种 F S的 S 单 元长度相 比波长节省 了近 9 % , 0 同时对于 以不 同角度 和极 化方 式入 射 的波具有 极好 的 稳定 性, 合 在 实际有 限空 间 内 适
目前 在 F S小型 化上 已经有许 多不 同的方法被 S
21 0 0年 9月 2 8日收到 国家 自然科学基金( 00 0 5 和 6811) ( 100 6 资助 6 0 13 )
达到某 一谐 振频 段所 需 要 的单 元 尺寸 就 更 小 , 即达
到 了小 型化 的效 果 。基 于 Mu k的理 论 , F S单 n 当 S
但 是 同时也 极 大 提 高 了制 造 的成 本 ; WetoT 而 na . Wag n 等 将六 边 形 分 形 结 构 应 用 于 F S上 , 保 S 在
证稳 定 度 的基 础上 也实 现 了一定 的小 型化 。 现 提 出一 种新 型 的小 型化 F S单 元 , S 并对 其 性 能进 行 了理论 分 析 , 真 和测 试 。与 之 前 所 提 出 的 仿 结构 相 比, 本文 提 出 的 F S结 构 简单 , 于制 造 , S 易 能
第1 O卷
第3 6期
21 0 0年 l 2月







Vo.1 1 0 N0 36 De . 01 . c2 0
17 — 11 00 3 —9 00 6 1 8 5 2 1 ) 689 —5 r
Si c eh o g n n n e n c neT cn l yadE  ̄ ef g e o i
够达 到较 高 的小型 化 程度 , 同时还 具 有 极 好 的角 度
稳定 性 和极化 稳定性 。
1 新型 F S的单元结构设计 S
理论 上 , 波入 射 时 F S的结 构 可 以等效 为 一 在 S
列更 多数 量 的单 元 , 因而其 整 体 就 能 够更 好 地 复现
无 限大周 期时 F S的特性 。 S




l 0卷
由图 4 图 5和 表 1可得 : 先 , 于 不 同角 度 、 首 对
不 同极 化方 式 的入 射 波 , F S的谐 振 频 率具 有 极 该 S
3 实验测试
为进 一 步验证 该 F S结构 的小 型化特 性 以及稳 S
定性 , F S进 行 了加 工 ( 图 6所 示 ) 并 在 微 波 对 S 如 , 暗室进行 测 试 。样 本 利 用 介 电常 数 为 5 0的 F 4 . R

2 1 SiT c. nn. 0 0 c. eh E gg
通 信 技 术

种具有高稳定度的新 型小型化频率选 择表 面
杨 国辉 张 桐 李宛露 吴 群 顾学迈
( 哈尔滨工业大学电子与信息工程学 院, 哈尔滨 10 0 ) 50 1


提 出了一种小型化的带阻型频率选择表面( S ) F S 新单元。这种新单元通过将方环 内的部分分为 四个对 称 区域 , 并在
提 出。K ma Srb n i 提出 了利用金 属贴 片 和网 a l aaa d 等
状结构 联合 的双 层结 构 , 能够 使 单元 尺寸 减 小 到
波长 的 2 %左 右 ; i H i a 等人 则 利 用加 载 电容 0 Lu u L i 和 电感 元件 的方 法使 F S达 到 了较 高 的 小型 化 J S 8,
个L c电路 , 个 单 元 的 内部 结 构 都 可 以等 效 为 一 每
定数 值大 小 的电容 和 电感 , 而单 元 和 单 元之 间也 存 在一 定 的电容 或 电感 。 因此 , 过 增 大 电容 和 电感 通 的值 , 就可 以减 小 相 应 的谐 振 频 率 , 而 在 应 用 为 从
第一作者简介 : 杨国辉 , , 男 工学博 士 , 哈尔 滨工业 大学 讲师 , 究 研
方向: 频率选择表面、 FME R MS器件 , 相控阵天线等。
元 图形 的周 长 约 为 人 射 波 长 的 整 倍 数 时 会 产 生 谐 振, 因此通 过 增 加 其 周 长 值 , 增 加 电容 与 电感 的 即
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