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史密斯圆图由菲利普・H・史密斯在 20 世纪 30 年代发明,是射频工程师必备工具。它能解决传输线和匹配电路问题,将复杂计算可视化。在阻抗匹配、反射系数计算等方面表现出色,且多功能,适用于多种场景。可用于设计匹配网络和分析传输线。虽有现代软件替代,但仍是基本工具。
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晶体振荡器的标称频率是晶体在电场作用下的固有振荡频率,由晶体特性决定,单位通常为兆赫兹或千赫兹。它是制造商指定的目标频率,具有高准确性和稳定性,高质量的晶体振荡器有温度补偿。常见标称频率有 10MHz、32.768kHz、100MHz 等,应用于授时、通信系统和计算机等领域。品质因数高则频率稳定性好,标称频率会随时间漂移,且在特定负载电容下指定,偏差可能使频率偏移。如 10MHz 晶体振荡器专为射频通信系统设计,应用广泛且有特定稳定度和老化漂移指标。
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铷钟振荡器是一种复杂精密的设备,结合了精密工程与先进原子物理学以实现超高授时精度。它由铷蒸气室、微波腔、光电探测器、光源、恒温晶体振荡器、控制电子设备、磁屏蔽和真空室等关键组件构成。工作时,通过光吸收、微波刺激、能量跃迁检测、频率锁定等步骤,输出稳定准确的频率信号,可用作精确时间参考。铷钟振荡器在电信、科学研究、广播技术、GPS 和导航、太空探索等需要高精度和高可靠性的领域有着广泛应用,其凭借原子物理学与先进工程的结合,在现代技术和科学探索中具有不可或缺的地位。
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频率控制产品作用广泛。在电信领域确保数据同步传输、提升服务质量;广播领域提供稳定信号和精确时间码;导航定位系统保证准确性和提供备用定时源;数据中心和 IT 基础设施同步服务器时钟、支持网络时间协议;科学研究提供精确标准;金融服务确保交易定时准确和满足高频交易要求;军事国防领域保障通信和制导系统准确性;医疗保健领域对医疗设备和远程医疗通信至关重要。它是众多应用的基础组件,准确授时和稳定频率对系统性能、可靠性和完整性至关重要。
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