Abstract:
Der dielektrische Resonator ist durch Beeinflussung seines äußeren magnetischen oder elektrischen Feldes mittels eines Abstimmittels abgestimmt. Zur weiteren Stabilisierung der Oszillatorfrequenz, beispielsweise auch bei Temperaturänderungen, wird mit der Erfindung vorgeschlagen, den Abstand des Abstimmittels (8) vom dielektrischen Resonator (2) dynamisch zu verändern mit Hilfe eines elektromechanischen Wandlers (7), der als Stellglied in einem Phasenregelkreis angeordnet ist. Der Phasenregelkreis wird durch einen Richtkoppler (3), einen Frequenzteiler (4), einen Phasenvergleicher (6) und einen elektromechanischen Wandler (7) gebildet. Der Phasenvergleicher (6) vergleicht ein über den Richtkoppler (3) erfaßtes und im Frequenzteiler (4) aufbereitetes Ausgangssignal (A) des Oszillators (1) mit einem Referenzsignal (R) aus einem Referenzoszillator (5) und bildet ein Steuersignal (S) für den elektromechanischen Wandler (7).
Abstract:
La présente invention concerne un générateur d'ondes millimétriques comprenant : - un composant actif (11) à résistance négative ; - une diode à capacité variable (13) couplée à ce composant ; - un résonateur diélectrique (12) ; - un élément en matériau ferrimagnétique (14) associé à ce résonateur diélectrique (12) ; - un électro-aimant (15, 16, 17, 18) qui fournit un champ magnétique externe de manière à magnétiser cet élément en matériau ferrimagnétique (14). Application notamment au domaine des télécommunications.
Abstract:
Der dielektrische Resonator ist durch Beeinflussung seines äußeren magnetischen oder elektrischen Feldes mittels eines Abstimmittels abgestimmt. Zur weiteren Stabilisierung der Oszillatorfrequenz, beispielsweise auch bei Temperaturänderungen, wird mit der Erfindung vorgeschlagen, den Abstand des Abstimmittels (8) vom dielektrischen Resonator (2) dynamisch zu verändern mit Hilfe eines elektromechanischen Wandlers (7), der als Stellglied in einem Phasenregelkreis angeordnet ist. Der Phasenregelkreis wird durch einen Richtkoppler (3), einen Frequenzteiler (4), einen Phasenvergleicher (6) und einen elektromechanischen Wandler (7) gebildet. Der Phasenvergleicher (6) vergleicht ein über den Richtkoppler (3) erfaßtes und im Frequenzteiler (4) aufbereitetes Ausgangssignal (A) des Oszillators (1) mit einem Referenzsignal (R) aus einem Referenzoszillator (5) und bildet ein Steuersignal (S) für den elektromechanischen Wandler (7).
Abstract:
Apparatus (11 or 41) for allowing low noise and fast frequency switching of a ferri-resonant oscillator, such as YIG, that uses a coil (13, 42) to control output signal frequency by current level. The apparatus positions an active filter (27) in parallel with the oscillator coil (13, 42), which can be set to one of two impedance levels. A low impedance level provides low pass filtering of the current to the oscillator coil for low noise operation. A second high impedance level allows fast settling of transients during frequency changes. Once current levels have stabilized, the active filter (27) can then be switched to low impedance mode without creating a significant transient. This facilitates fast frequency switching.
Abstract:
A swept synthesizer signal source provides a digital synchronization signal for accurate internal synchronization of events and for external synchronization of data taking and other operations to predetermined frequencies generated by an oscillator during a sweep. The digital synchronization signal includes a predetermined number of digital pulses, regardless of the sweep time. A ramp voltage which controls the oscillator is corrected during a calibration period to sweep between predetermined limits, thereby insuring that the ramp voltage is synchronized to the digital synchronization signal. The slope of the frequency versus time sweep is also corrected to further improve accuracy. A power level correction technique insures precision power leveling regardless of the sweep range. A table of correction/frequency pairs is entered into the instrument, and an interpolation algorithm is employed to determine corrections at frequencies corresponding to each synchronization pulse. The source can be used in a network analyzer system wherein the synchronization pulses are provided to a receiver to trigger data taking. Two or more sources can be interconnected to provide synchronized sweeps.