СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ в радиотехнике,
поддержание постоянства частоты электрич. колебаний в автогенераторе (см.
Генерирование
электрических колебаний).
Частота колебаний автогенератора может отклоняться
от лервоначального значения под действием дестабилизирующих факторов, как-то:
изменение темп-ры, влажности и атм. давления, изменение питающих напряжений
и сопротивления нагрузки, шумы электровакуумных и полупроводниковых приборов,
старение деталей, толчки и вибрация, радиоактивное облучение и т. д. Отклонение
(уход) частоты приводит к нежелат. последствиям, таким, как взаимные помехи
радиоприёму соседних (по частоте) радиостанций, "уход" (со временем) настройки
радиовещательного супергетеродинного радиоприемника
на принимаемую
станцию и MH. др. Меры С. ч. направлены на повышение устойчивости частоты
колебаний генераторов по отношению к дестабилизирующим факторам, т. е.
на понижение нестабильности частоты генерируемых колебаний. Последняя характеризуется
величиной относит, нестабильности частоты$\Delta$f/f,
где$\Delta$f - отклонение
частоты от первоначального значения f (нередко$\Delta$flf
наз.
также относительной стабильностью частоты). Различают нестабильность кратковременную
(определяемую отклонением частоты за время <1 сек)
и долговременную;
на практике пользуются понятиями минутной, часовой, суточной, месячной
и годовой нестабильности.


Повышения стабильности частоты в автогенераторе
(уменьшения$\Delta$f/f
достигают увеличением добротности коле-бат. контура, задающего частоту
(см. Добротность колебательной системы), и уменьшением его температурного
коэфф. частоты, выбором схемы, конструкции и режима работы автогенератора,
его термостатированием, стабилизацией питающих напряжений и т. д.


Наиболее распространена кварцевая С. ч.,
при к-рой в качестве колебат. контура используют электромеханич. колебат.
систему - пьезоэлектрич. кварцевый резонатор. Кварцевые генераторы
создают
на транзисторах, туннельных диодах или электронных лампах; они имеют нестабильность$\Delta$f/f
= 10-6-10-10 и отличаются малыми габаритами, экономичностью
и надёжностью. Высокая стабильность частоты кварцевого генератора достигается
благодаря малому температурному коэфф. частоты кварцевого резонатора, устойчивости
его параметров к внешним воздействиям и исключительно высокой добротности
(до 107, тогда как добротность обычного колебат. контура в большинстве
случаев составляет 102). Радиотехнич. устройства с кварцевой
С. ч. широко применяют в радиопередатчиках средней и большой мощности (см.
Задающий
генератор),
эталонах и стандартах времени и частоты, в генераторах
систем многоканальной связи и т. д.; при этом в диапазонных радиоустройствах
используют декадный синтез частот (см. Синтезатор частот).


Наивысшей стабильностью частоты
($\Delta$f/f
= 10
-11-10-13) обладают квантовые стандарты
частоты,
что объясняется принципиально более высокой устойчивостью
микросистем (атомов и молекул) по сравнению с макросистемами (колебат.
контурами, объёмными и кварцевыми резонаторами и др.). Кроме того, микросистема,
в отличие от макросистемы, не подвержена старению и механич. •воздействиям.


Лит.: Грошковский Я., Генерирование
высокочастотных колебаний и стабилизация частоты, пер. с польск., M., 1953;
Альтшуллер Г. Б., Кварцевая стабилизация частоты, M-, 1974.

А. ф. Нлонский.




А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я