ウィリアム・F・イーガン(1936年 - 2012年12月16日[1] )は、 PLL分野における著名な専門家であり、著書も多数あります。著書『 Frequency Synthesis by Phase Lock』[2] [3]の初版と第二版 、そして『Phase-Lock Basics』 [4] [5]は、PLL関連分野を専門とする電気技術者 の間では参考文献となっています。
II型APLLの引き込み範囲に関するイーガンの予想

1981年、高次PLLについて説明する中で、ウィリアム・イーガンは、タイプII APLLのホールドイン範囲とプルイン範囲が理論的には無限大であると推測した。[2] :176 [3] :245 [4] :192 [5] :161 数学的な観点からは、これはタイプII APLLにおけるグローバル安定性の喪失が、隠れた振動ではなく、自己励起振動の発生によって引き起こされることを意味する(すなわち、グローバル安定性の境界とパラメータ空間におけるプルイン範囲は自明である)。この推測は、その後の様々な刊行物にも記載されており、例えばタイプII CP-PLLについては[6] :96 や[7] :6を 参照のこと。タイプII APLLのホールドイン範囲とプルイン範囲は、与えられたパラメータに対して(理論的には)無限か空のいずれかとなる可能性がある[8]。したがって、プルイン範囲はホールドイン範囲のサブ範囲であるため、無限のホールドイン範囲は無限のプルイン範囲を意味するかどうかという疑問が生じる(イーガン問題[9])。2次のタイプII APLLに対しては、この予想は有効であることが知られているが、[10] [5] : 146 Kuznetsovらによる研究[9] では、イーガン予想は場合によっては有効ではないことが示されている。
リードラグフィルタを備えた2次APLLに対する同様の記述は、カプラノフのプルイン範囲に関する予想[11] [12]とAPLL範囲の一致に関するビタビの問題[13]で生じる。 一般に、カプラノフの予想は有効ではなく、リードラグフィルタを備えたタイプI APLLのグローバル安定性とプルイン範囲は、隠れた振動の発生(グローバル安定性とプルイン範囲の隠れた境界)によって制限される可能性がある。[14] [15] [16] 制御システムについては、同様の予想が1957年にR.カルマンによって定式化されている(カルマンの予想を参照)。
参考文献
- ^ 「ウィリアム・イーガン死亡記事(2012年) - クパチーノ、カリフォルニア州 - マーキュリーニュース」Legacy.com。
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- ^ ab Egan, William F. (1998). Phase-Lock Basics (第1版). ニューヨーク: John Wiley & Sons.
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