မီးဖို-Controlled Crystal Oscillator (OCXO) သည် အဆက်မပြတ်{2}}အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာမှတစ်ဆင့် အလွန်ပြင်းထန်သော-ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုကို ရရှိစေသည့် crystal oscillator အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ပင်မနိယာမတွင် အပူချိန်ထိန်းညှိထားသော မီးဖိုခန်းအတွင်း ပုံဆောင်ခဲကို အပူပေးပြီး အပူချိန်ထိန်းချုပ်သည့် ဆားကစ်များက ကြည်လင်မှုအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသော အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့်နေရာတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းအပေါ် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ၏ သက်ရောက်မှုကို သိသိသာသာ လျော့ပါးစေသည်။
မြေပြင်ရှိ OCXO များ၏ အဓိက အားသာချက်များ-ဂြိုလ်တုလက်ခံရရှိသူများ-
1. High Frequency Stability-
လိုအပ်ချက်အကြောင်းအရာ- ဂြိုလ်တုအချက်ပြမှုများ (ဥပမာ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်းပြဂြိုလ်တုများ) သည် ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (ဥပမာ၊ L-တီးဝိုင်း၊ C-တီးဝိုင်း) ကို အသုံးပြုပါသည်။ လက်ခံသူများသည် ဒေတာကို ထုတ်ယူရန်-ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်မှု ပေါင်းစပ်မှုအား လျှော့ချရန် လိုအပ်ပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော စက်သုံးကိရိယာမှ တည်ငြိမ်မှုကို တောင်းဆိုပါသည်။
OCXO အားသာချက်- OCXO များသည် မီးဖိုခန်းမှတစ်ဆင့် ကြည်လင်သောအပူချိန်ကို ±0.1 ဒီဂရီအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပုံမှန်ကြိမ်နှုန်းတည်ငြိမ်မှုမှာ ±1×10⁻⁹ မှ ±1×10⁻¹¹ (နေ့စဉ်ပျံ့လွင့်မှု)၊ ပုံမှန် crystal oscillators (XOs) သို့မဟုတ် အပူချိန်ထက် များစွာသာလွန်သည်-လျော်ကြေးပေးထားသော crystal oscillators (TCXOs)။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် signal demodulation လုပ်စဉ်တွင် Bit Error Rate (BER) ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။
2. အဆင့်နိမ့်ဆူညံသံ-
အပလီကေးရှင်းအခြေအနေ- ဂြိုလ်တုအချက်ပြမှုများသည် မြင့်မားသောဒေတာနှုန်းထားများကို ထိန်းညှိပေးသည့် အစီအစဉ်များ (ဥပမာ၊ QPSK၊ 16APSK) ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အလွန်အကျွံ ဆူညံသံများသည် ကြယ်စုပုံမျဉ်းကို မှုန်ဝါးစေကာ BER ကို တိုးစေသည်။
OCXO အခန်းကဏ္ဍ- OCXO များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် -150 dBc/Hz အောက်ရှိ အဆင့်ဆူညံသံကို 1 kHz အော့ဖ်ဆက်တွင် ပြသသည်။ ၎င်းသည် local oscillator signal ၏ ရောင်စဉ်တန်း သန့်စင်မှုကို သေချာစေပြီး demodulation တိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
3. အပူချိန်အတက်အကျများကို ခုခံခြင်း-
Environmental Challenge- မြေပြင်လက်ခံကိရိယာများသည် အပူချိန်လွန်ကဲသောပြောင်းလဲမှုများနှင့် ထိတွေ့နိုင်သည် (ဥပမာ -40 ဒီဂရီမှ +70 ဒီဂရီ)၊ အပူသက်ရောက်မှုကြောင့် Standard Oscillator များတွင် ကြိမ်နှုန်းပျံ့လွင့်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
မီးဖိုစနစ်- အတွင်းပိုင်းအပူပေးစက်သည် ပုံဆောင်ခဲကို အဆက်မပြတ်အပူချိန်တွင် တက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားသည် (ဥပမာ၊ +75 ဒီဂရီ)။ ပြင်းထန်သောပြင်ပအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအတွင်း၌ပင်၊ ကြိမ်နှုန်းပျံ့လွင့်မှုကို အစိတ်အပိုင်းများတစ်ဘီလီယံ (ppb) အဆင့်အထိ ဖိနှိပ်ထားပြီး၊-မိုးလေဝသလက်ခံသူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအားလုံးကို သေချာစေပါသည်။
4. Doppler Shift လျော်ကြေးငွေ-
Satellite Dynamics- Low Earth Orbit (LEO) ဂြိုလ်တုများ (ဥပမာ၊ Starlink၊ GPS) သည် မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းရွေ့လျားမှုကြောင့် Doppler ကြိမ်နှုန်းအပြောင်းအလဲများ (ပုံမှန်အားဖြင့် ±10 kHz မှ ±100 kHz) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ လက်ခံသူများသည် ဤကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို -အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံရပါမည်။
OCXO ပံ့ပိုးမှု- OCXO မှ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်သောရည်ညွှန်းနာရီသည် Phase-Locked Loop (PLL) အတွက် အခြေခံအချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ဒေသဆိုင်ရာ oscillator သည် လှိုင်းနှုန်းကို လျင်မြန်တိကျစွာ ခြေရာခံနိုင်ပြီး အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
5. ရေရှည်-သက်တမ်းအိုမင်းခြင်း လျော်ကြေးငွေ-
ကြာရှည်-သက်တမ်းတည်ငြိမ်မှု- OCXO များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်အလိုက် အိုမင်းမှုနှုန်း < ±0.1 ppm ရှိသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ±2 ppm/တစ်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ±2 ppm နှင့် အထက်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရေရှည်-အဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု (ဥပမာ၊ နက်ရှိုင်းသော-အာကာသဆက်သွယ်ရေး)၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြိမ်ရေကို လျှော့ချရန် လိုအပ်သော ဂြိုလ်တုမြေပြင်စခန်းများအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
6. အဖြစ်များသော ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားများ-
ဂြိုလ်တုလက်ခံကိရိယာများတွင် အသုံးများသော OCXO များသည် အောက်ပါ ကြိမ်နှုန်းဘောင်များအတွင်း အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်-
10 MHz- မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းဒေသတွင်း အော်စကလီတာအချက်ပြမှုများ (PLL မြှောက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်) သို့မဟုတ် ဘေ့စ်ကြိုးဖြင့် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနာရီအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့် အခြေခံရည်ညွှန်းကြိမ်နှုန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
100 MHz- မြင့်မားသော-အမြန်နှုန်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှု လုပ်ဆောင်ခြင်း (ဥပမာ၊ ADC/DAC နမူနာနာရီ) သို့မဟုတ် RF အရှေ့ဘက်-အဆုံးများကို တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
အခြားသော တိကျသော ကြိမ်နှုန်းများ- 10.230 MHz၊ 20 MHz၊ 25 MHz၊ 50 MHz စသည်ဖြင့်၊ စနစ်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုအတွက် အခြေခံ-
(1) Satellite Signal Band & Down -ပြောင်းလဲခြင်း လိုအပ်ချက်များ-
ဂြိုလ်တုလက်ခံကိရိယာများကို အောက်သို့ချပြီး-မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများ (ဥပမာ၊ L၊ C၊ Ku-တီးဝိုင်း) ကို အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း (IF) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။ OCXO များကို ဤအခြေအနေများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုသည်-
Local Oscillator (LO) အကိုးအကား အရင်းအမြစ်-
ဥပမာ- L-ကြိုးဝိုင်း (1-2 GHz) အချက်ပြမှုများကို လက်ခံခြင်းအတွက်၊ 10 MHz OCXO သည် PLL ရည်ညွှန်းမှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် LO (ဥပမာ 1 GHz) ကို ထုတ်လုပ်ရန် မြှောက်ပေးနိုင်သည်။
ဥပမာ- C-band (4-8 GHz) လက်ခံသူများသည် PLL မှ ကြိမ်နှုန်းမြင့် LO အချက်ပြမှုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် 100 MHz OCXO ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
တိုက်ရိုက် IF လုပ်ဆောင်ခြင်း-
ဥပမာ- IF သည် 70 MHz သို့မဟုတ် 140 MHz ဖြစ်ပါက၊ OCXO သည် ADCs/DACs သို့မဟုတ် demodulator ချစ်ပ်များမောင်းနှင်ရန် နာရီကြိမ်နှုန်းကို တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်သည်။
(၂) စနစ်ဗိသုကာနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ-
GNSS လက်ခံသူများ (GPS/BeiDou)-
ဥပမာ- Baseband ချစ်ပ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 16.368 MHz (GPS L1) သို့မဟုတ် 10.23 MHz (မူရင်း GPS နာရီ) ကဲ့သို့သော ရည်ညွှန်းကြိမ်နှုန်းများ လိုအပ်ပါသည်။
ဥပမာ- မြင့်မားသော-တိကျမှုလက်ခံသူများ (ဥပမာ၊ RTK) သည် နာရီတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် 10 MHz OCXO ကို ပြင်ပကိုးကားချက်အဖြစ် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဂြိုလ်တုတီဗီ (DVB-S2/S2X):
ဥပမာ- LNB (Low-Noise Block downconverter) ရှိ Local Oscillator (LO) ကြိမ်နှုန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 9.75 GHz သို့မဟုတ် 10.6 GHz (Ku-band)၊ သို့သော် ၎င်း၏ရည်ညွှန်းနာရီကို 10 MHz OCXO မှ ဆင်းသက်လာလေ့ရှိသည်။
ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးမြေကမ္ဘာစခန်းများ (VSAT):
ဥပမာ- ITU-T G.813 ထပ်တူပြုခြင်း စံနှုန်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် မာစတာနာရီသည် 10 MHz သို့မဟုတ် 20 MHz (E1 ကြားခံနာရီ) OCXO ကို မကြာခဏ အသုံးပြုပါသည်။
(၃) ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြမှု လုပ်ဆောင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ-
ADC/DAC နမူနာနာရီ-
ဥပမာ- လက်ခံသူသည် 100 MSPS (Mega Samples Per Second) ADC ကိုအသုံးပြုပါက၊ 100 MHz OCXO သည် နမူနာနာရီကို တိုက်ရိုက်ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး တုန်လှုပ်မှုကို လျှော့ချရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
FPGA/ASIC Baseband လုပ်ဆောင်ခြင်း-
ဥပမာ- ဘေ့စ်ဘန်းချစ်ပ်များ၏ အပြိုင်ဒေတာကြားခံသည် 25 MHz၊ 50 MHz သို့မဟုတ် 125 MHz တွင် ထပ်တူကျသည့်နာရီများ လိုအပ်နိုင်သည်။
ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်းနမူနာများ-
(1) GPS လက်ခံကိရိယာ
OCXO ကြိမ်နှုန်း- 10 MHz (ပြင်ပအကိုးအကား)
လုပ်ဆောင်ချက်- PLL မှတစ်ဆင့် 1575.42 MHz (L1 band) local oscillator signal ကိုထုတ်ပေးပြီး baseband အတွက် တိကျသောအချိန်ကို ပေးပါသည်။
(၂) LEO ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဂိတ် (ဥပမာ၊ Starlink)။
OCXO ကြိမ်နှုန်း- 100 MHz
လုပ်ဆောင်ချက်- မြင့်မားသော-မြန်နှုန်း ADC များ (ဥပမာ၊ 1 GSPS) နှင့် ဘက်စုံ-ချန်နယ် PLLs များကို လျင်မြန်စွာရယူခြင်းနှင့် Ku- band (12-18 GHz) အချက်ပြမှုများကို လျင်မြန်စွာရယူခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Hangjing သည် သတ်မှတ်ထားသော ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် OCXO များနှင့်အတူ အမျိုးမျိုးသော ပက်ကေ့ခ်ျများတွင် စံထုတ်ကုန်များကို လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
အသေးစိတ်အတွက် Hangjing အရောင်း သို့မဟုတ် နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများကို ဆက်သွယ်ပါ။
အနှစ်ချုပ်-
ထူးခြားသော ကြိမ်နှုန်းတည်ငြိမ်မှုနှင့် အဆင့်နိမ့်ဆူညံသံများမှတစ်ဆင့်၊ Oven-ထိန်းချုပ်ထားသော Crystal Oscillators များသည် မြေပြင်-ဂြိုလ်တုကိုအခြေခံသည့် ဂြိုလ်တုလက်ခံရရှိသူများအတွက် အဓိကနာရီရင်းမြစ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော -ဒိုင်းနမစ်၊ အနိမ့်အချက်ပြမှု-မှ-ဆူညံသံအချိုး (SNR) ပတ်ဝန်းကျင်များကို တောင်းဆိုရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် အရွယ်အစားတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသော်လည်း၊ OCXO များသည် လမ်းကြောင်းပြခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အဝေးထိန်းအာရုံခံခြင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောနယ်ပယ်များတွင် မရှိမဖြစ်ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
