<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">izmertech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Измерительная техника</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izmeritel`naya Tekhnika</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-1025</issn><issn pub-type="epub">2949-5237</issn><publisher><publisher-name>ФГУП "ВНИИФТРИ"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">izmertech-1458</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>TIME AND FREQUENCY MEASUREMENTS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Помехоустойчивость водородных стандартов частоты пассивного типа</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Noise immunity of passive hydrogen frequency standard</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Васильев</surname><given-names>В. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vasilyev</surname><given-names>V. I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">vvladich@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Нижегородское научно-производственное объединение им. М. В. Фрунзе</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Electronic Measurements KVARZ</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>15</day><month>02</month><year>2023</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>39</fpage><lpage>43</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Васильев В.И., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Васильев В.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Vasilyev V.I.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izmt.ru/jour/article/view/1458">https://www.izmt.ru/jour/article/view/1458</self-uri><abstract><p>Проанализировано влияние гармонических помех на метрологические характеристики выходного сигнала пассивного водородного стандарта частоты. Показано, что обусловленные помехами дополнительные сигналы в цепях управления приводят к возникновению сдвига частоты или паразитной модуляции частоты стандарта. Приведены результаты экспериментального исследования помехоустойчивости пассивных водородных стандартов частоты, а также рассмотрены способы повышения помехоустойчивости. Полученные результаты подтверждают теоретический анализ.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The analysis of influence of harmonic interference on metrological characteristics of the passive hydrogen frequency standard is provided. It is shown that additional signals in control circuits caused by harmonic interference will lead to frequency shift or to parasitic modulation of frequency of the standard. Methods for increasing noise immunity are considered. Experimental results confirming the theoretical analysis are described.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>водородный стандарт частоты и времени</kwd><kwd>нестабильность частоты</kwd><kwd>помехоустойчивость</kwd><kwd>экранирование</kwd><kwd>hydrogen frequency and time standard</kwd><kwd>frequency instability</kwd><kwd>noise immunity</kwd><kwd>noise shielding</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xie Y., Chen P., Shuai T. et al. Characteristics of Space Mini Passive Hydrogen maser in Shanghai Astronomical Observatory // Proc. Frequency and Time Forum and IEEE Intern. Frequency Control Symposium, Besançon, France, 2017. P. 607-611.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xie Y., Chen P., Shuai T. et al. Characteristics of Space Mini Passive Hydrogen maser in Shanghai Astronomical Observatory // Proc. Frequency and Time Forum and IEEE Intern. Frequency Control Symposium, Besançon, France, 2017. P. 607-611.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильев В. И., Козлов С. А. Тонкая настройка параметров пассивного водородного стандарта частоты и времени для улучшения стабильности частоты выходного сигнала // Метрология времени и пространства: Материалы VII Междунар. симпозиума. Менделеево: ВНИИФТРИ, 2014. C. 70-75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Васильев В. И., Козлов С. А. Тонкая настройка параметров пассивного водородного стандарта частоты и времени для улучшения стабильности частоты выходного сигнала // Метрология времени и пространства: Материалы VII Междунар. симпозиума. Менделеево: ВНИИФТРИ, 2014. C. 70-75.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колосовский Е. А. Устройства приема и обработки сигналов. М: Горячая линия-Телеком, 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Колосовский Е. А. Устройства приема и обработки сигналов. М: Горячая линия-Телеком, 2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильев В. И. Исследование предельной кратковременной нестабильности частоты выходного сигнала пассивного водородного стандарта частоты // Измерительная техника. 2016. № 9. С. 25-29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Васильев В. И. Исследование предельной кратковременной нестабильности частоты выходного сигнала пассивного водородного стандарта частоты // Измерительная техника. 2016. № 9. С. 25-29.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильев В. И., Пашев Г. П. Анализ нестабильности частоты сигнала группы высокостабильных генераторов // Измерительная техника. 2017. № 8. С. 43-45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Васильев В. И., Пашев Г. П. Анализ нестабильности частоты сигнала группы высокостабильных генераторов // Измерительная техника. 2017. № 8. С. 43-45.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нарежний А. П., Чинков В. Н. Исследование режимов взаимодействия прецизионных мер частоты с близкими частотами // Авиационно-космическая техника и технология. 2005. № 5. Вып. 21. С. 52-56.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Нарежний А. П., Чинков В. Н. Исследование режимов взаимодействия прецизионных мер частоты с близкими частотами // Авиационно-космическая техника и технология. 2005. № 5. Вып. 21. С. 52-56.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Логачев В. А. Исследование стабильности пассивного водородного стандарта частоты // Техника средств связи. Сер. РИТ. 1986. Вып. 1. С. 30-36.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Логачев В. А. Исследование стабильности пассивного водородного стандарта частоты // Техника средств связи. Сер. РИТ. 1986. Вып. 1. С. 30-36.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гительсон В. Д. Определение погрешности синхронных детекторов // Измерительная техника. 1977. № 10. С. 65-66.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гительсон В. Д. Определение погрешности синхронных детекторов // Измерительная техника. 1977. № 10. С. 65-66.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Уилльямс Т. Электромагнитная совместимость для разработчиков продукции. М.: Издательский дом «Технологии», 2003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Уилльямс Т. Электромагнитная совместимость для разработчиков продукции. М.: Издательский дом «Технологии», 2003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барнс Дж. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. М.: Мир, 1990.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Барнс Дж. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. М.: Мир, 1990.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 30804.4.3-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ 30804.4.3-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беленов Ю. Д., Васильев В. И., Козлов С. А., Логачев В. А. Квантовые водородные стандарты частоты и эталонные комплексы на их основе // Фундаментальное и прикладное координатно-временное и навигационное обеспечение: Материалы всерос. конф. СПб.: ИПА РАН. 2011. С. 47-49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Беленов Ю. Д., Васильев В. И., Козлов С. А., Логачев В. А. Квантовые водородные стандарты частоты и эталонные комплексы на их основе // Фундаментальное и прикладное координатно-временное и навигационное обеспечение: Материалы всерос. конф. СПб.: ИПА РАН. 2011. С. 47-49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
