福建紧凑型相噪分析仪0.01 Hz至100 MHz

时间:2023年03月08日 来源:

    相位噪声和抖动是对同一现象的两种不同的定量方式。理想情况下,频率固定的完美脉冲信号(例如1MHz)必须准确地每1微秒,每500ns有一次跳跃。不幸的是,这个信号不存在。如图1所示,信号周期的长度总是恒定的,因此下一个边缘的到达时间不确定。这种不确定性是相位噪声或抖动。相位噪声是频域的概念。相位噪声是成对信号定时变化的另一种测量方法,结果显示在频域内。用振荡器信号解释相位噪声。如果没有相位噪声,振荡器的总功率应集中在频率f=fo上。然而,相位噪声的出现将振荡器的部分功率扩展到相邻频率,从而产生侧带(sideband)。如图2所示,可以看到,在距中心频率适当距离的偏移频率处,边带功率滚动到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。相位噪声通常定义为指定偏移频率下的dBc/Hz值。其中,dBc是以dB为单位在该频率下的功率与总功率之比。在一个偏移频率下,振荡器的相位噪声被定义为该频率下1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率之比。 相噪分析仪是用来做什么的?福建紧凑型相噪分析仪0.01 Hz至100 MHz

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相位噪声:在频域上,数据偏移量用相位噪声来定义。对于频率为f0的时钟信号而言,如果信号上不含抖动,则信号的所有功率应集中在频率点f0处,由于任何信号都存在抖动,这些抖动有些是随机的,有些是确定的,分布于相当广的频带上,因此抖动的出现将使信号功率被扩展到这些频带上。信号的相位噪声,就是信号在某一特定频率处的功率分量,将这些分量连接成的曲线就是相位噪声曲线。相位噪声通常定义为在某一给定偏移处的dBc/Hz值,其中dBc是以dB为单位的该功率处功率与总功率的比值。如一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号总功率的比值,即在fm频率处1Hz范围内的面积与整个噪声频率下的所有面积之比。安徽APPH6040相噪分析仪供应APPH相噪分析仪操作简单,紧凑、轻便、易携带。

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相位噪声一般是指在系统内各种噪声作用下引起的输出信号相位的随机起伏。通常相位噪声又分为频率短期稳定度和频率长期稳定度。所谓频率短期稳定度,是指由随机噪声引起的相位起伏或频率起伏。至于因为温度、老化等引起的频率慢漂移,则称之为频率长期稳定度。通常我们主要考虑的是频率短期稳定度问题,可以认为相位噪声就是频率短期稳定度。AnaPico APPH系列高性能相位噪声分析仪标配互相关测试技术,可在数秒内完成连续波信号和极窄脉冲信号的jue对相位噪声、幅度噪声、加性噪声等测量。


目前的相位噪声测试方法是进行直接I/Q调整测量,转换为Sf(f),然后计算L(f)的直接数字调整方法。直接数字解调法没有相位检测器和锁相环,因此不需要修改环路带宽,从而简化了校准过程。该测试方法不仅可以测量CW相位噪声,还可以在测量相位噪声的同时测量振幅噪声,还可以使用极低的参考源相位噪声、高速互相关硬件,提高测试的灵敏度。另外,在有大信号的情况下,可以测量小水平信号的相位噪声。目前,RS相噪声分析仪FSPN和FSWP采用了这一技术。使用相噪分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项。

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产生或增加相位噪声的方法有两种。一种方法是用噪音源直接调节振荡器或VCO。电压控制振荡器(图1a)使用锁相环(PLL)锁定相位,环路滤波器的带宽低于小调制频率。如果考虑的小相位噪声的频率偏差为10Hz(距离载波),则将锁相环的环路带宽设置为1Hz。通过将噪声直接注入电压控制振荡器的频率调节输入端来调节VCO,从而在输出端产生相位噪声。此时,可以通过增加输入噪声密度来增加相位噪声。产生相位噪声的第二种方法是用相位调制器在相位锁定的VCO输出端调制载波信号。这种方法将噪声注入到相位调制器,也就是在LCL配置中的一个低通滤波器²。APPH系列相噪分析仪可在数秒内完成连续波信号和极窄脉冲信号的相位噪声、幅度噪声、加性噪声等测量。河北APPH40G相噪分析仪与频谱仪

APPH相噪分析仪的测量范围可达64GHz.福建紧凑型相噪分析仪0.01 Hz至100 MHz

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