Квантовый стандарт - частота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Сумасшествие наследственно. Оно передается вам от ваших детей. Законы Мерфи (еще...)

Квантовый стандарт - частота

Cтраница 3


31 Схема ядерного гироскопа на базе двух СГ с одной ячейкой на изотопах ртути Jo Hg, Jg Hg с оптической ориентацией ядер. 1 - кварцевая капсула с изотопами ртути. 2-катушки, создающие постоянное поле Н0. 3-катушки, создающие переменное поле Н - 4-защитный магнитостатический экран. 5-газоразрядная лампа на изотопе ртути io Hg для ориентировании ядер. 6-газоразрядная лампе ва изотопе So Hg, создающая луч опроса. 7-поляризаторы. 8-пластинка Х / 4. 9-анализатор. 10-фотоприемник. / / - усилитель. 12, 13-каналы обратной связи по сигналам Шц, Юы. Л - система регистрации и обработки выходного сигнала.| Схема дифференциального ядерного гироскопа на базе четырех СГ с двумя ячейками на изотопах ртути Jo Hg, i g. 1, 2 - фильтры на частоты mti, tail, 3, 4 - умножители частоты Ка. 5, 6 - фильтры на частоты со, ш г. 7, 8 - датчики разностей фаз ДФ1 ( между частотами v Li и Лч 1л и Дч2 ( между частотами mi 2 и А ш 2. 9 - схема суммирования разностей фаз Др1 Дф3. 10 - схема управления полем Я. 11 - схема вычитания разностей фаз Дч1 - Дфз. 12 - система регистрации и обработки выходного сигнала. [31]

Для измерения малых разностей частот ( - 10 - 8Гц) и фаз ( - 5 10 - 8 рад) прецессии сигналы сравниваются с опорными сигналами от рубидиевых или цезиевых квантовых стандартов частоты.  [32]

33 К пояснению принципа действия системы АПЧ СО2 - лазера по максимуму поглощения в рабочем газе.| Функциональная схема системы АПЧ. / - делитель мощности. 2 - механический модулятор ( прерыватель. 3 - акустический детектор. 4 - усилитель. 5 - амплитудный детектор. 6 - фильтр ( частота настройки 43 Гц. 7 - фазовый детектор. 8 - вспомогательный низкочастотный генератор 43 Гц. 9 - усилитель постоянного тока. 10 - пьезоэлектрический управляющий элемент. [33]

Выпускаются приборы ( частотные стабилизаторы), представляющие собой системы ФАПЧ с элементами контроля и управления, обеспечивающие стабилизацию частоты генераторов с электронной перестройкой частоты по сигналам собственного кварцевого генератора или внешнего квантового стандарта частоты.  [34]

Квантовые меры частоты лишены этого недостатка. Квантовый стандарт частоты ( квантовая мера) представляет собой генератор с кварцевой стабилизацией, синхронизируемый по частоте квантового генератора или квантовою частотного дискриминатора.  [35]

В отличие от акустики и радиотехники, где существуют методы прямого определения частот. О современных квантовых стандартах частоты см., например, Жаботинский М. Е., Золин В.  [36]

Сигналы, принятые антеннами, когерентно преобразуются и записываются на магнитофоны. Когерентное преобразование сигналов проводится с помощью квантовых стандартов частоты. С их помощью осуществляется и синхронизация записей. Записи считываются с магн. В этом случае линия передачи отсутствует и длины баз могут быть сделаны сколь угодно большими. Для компенсации относят, запаздывания сигналы считываются с соответствующей задержкой. Практически все крупные радиоте ескопы мира объединены в единую глобальную радиоинтерференц.  [37]

К устройствам К.э. относятся мазеры, лазеры, квантовые стандарты частоты, квантовые магнитометры и др. Первый прибор К.э. - генератор когерентного излучения СВЧ ( мазер) на пучке молекул аммиака в качестве активной среды - был создан Н.Г. Басовым, A.M. Прохоровым ( СССР) и Дж. Бломберген ( США) предложил этот путь для создания парамагн.  [38]

Изложены физические основы электронных и квантовых приборов СВЧ и квантовых приборов оптического диапазона, их основные характеристики и параметры, определяющие области применения этих приборов. Рассмотрены пролетные и отражательные клистроны, лампы бегущей и обратной волны, много-резонаторные магнетроны, квантовые парамагнитные усилители, оптические квантовые генераторы, квантовые стандарты частоты и другие приборы.  [39]

Ее уменьшают Путем термостатирования кварца или за счет применения в кварцевом генераторе элементов с термокомпенсацией. Погрешность за счет неточности установки номинального значения частоты / кв уменьшается калибровкой кварцевого генератора по сигналам эталонных значений частоты, передаваемых по радио, или с помощью перевозимых квантовых стандартов частоты.  [40]

СВЧ, лазеры, квантовые стандарты частоты, квантовые магнитометры, лазерные гироскопы и др. КВАНТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ, скачкообразные переходы квантовой системы ( атома, молекулы, атомного ядра, кристалла) из одного возможного состояния в другое.  [41]

Даже в случаях, когда технико-экономические соображения заставляют прокладывать дорогу точности от эталона, поверочная схема тоже-может быть укорочена. При поверке рабочих приборов, точность которых почти не уступает точности первичного эталона, в поверочную схему включают только три элемента: первичный эталон, эталон-копию и рабочее средство измерений. К таким рабочим средствам относятся квантовые стандарты частоты, используемые для измерения перемещений материков и смещений полюсов Земли, приборы для измерения давлений разреженных газов в космических исследованиях и некоторые другие. Здесь цели измерений требуют очень высоких точностей.  [42]

Единичный интервал времени создается в механических часах за счет колебаний с постоянным периодом маятника. Однако значительно точнее такой интервал может быть создан при помощи высокостабильных источников электромагнитных колебаний. В качестве последних применяют кварцевые или квантовые стандарты частоты.  [43]

Область применения мазеров значительно меньше. Квантовые парамагнитные усилители обладают рекордно низким уровнем собственных шумов; их используют во входных каскадах некоторых радиоприемных устройств СВЧ. На основе мазеров построены источники высокостабильных колебаний, квантовые стандарты частоты.  [44]

Например, некоторые приборы для измерения напряжения постоянного тока имеют погрешность 0 0005 %, что всего в несколько раз меньше точности эталонов. Особенно быстро растет точность измерений частоты и времени. Во многих странах исследуется возможность дальнейшего повышения точности квантовых стандартов частоты, которые используют для создания не только эталонов частоты, но и рабочих средств измерений.  [45]



Страницы:      1    2    3    4