广东10MHz相噪分析仪5125A

时间:2023年01月13日 来源:

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。信号源分析仪具有两个单独的信号通道和内置基准源。广东10MHz相噪分析仪5125A

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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。上海一体式相噪分析仪VCO相位噪声测量仪的测量结果为组合噪声。

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    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。

相位噪声与幅度噪声相位噪声可以通过多种方式引入电路,尤其是在使用频率合成器时。然而,对于振荡器,相位噪声的来源是“热”和“闪烁”或1/f噪声。由于大多数振荡器在饱和状态下运行,这限制了噪声的振幅分量,通常比相位噪声分量低20dB左右。这意味着相位噪声占主导地位,因此幅度噪声通常被忽略。这个假设对于大多数应用都是正确的,但不应忘记振幅分量,因为在某些应用中可能需要考虑它们。相位噪声是由于存在相位抖动而散布到信号两侧的噪声频谱。相位噪声对RF设计人员尤为重要。相位抖动本身表现为相位噪声,散布在主要有用载波的任一侧。在大多数情况下,与载波的偏移越远,它的电平就越低。信号源分析仪可以测量调谐灵敏度(频率与直流调谐电压变化之间的关系);

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APPH6040提供一整套测量工具,附加相位噪声测量、直接访问双信道50MHzFFT分析器或频率计功能、时间-域瞬态及功率测量。使用可靠的互相关测量步骤和自标定程序,即使在不断变化的环境条件中,都能获得可再现的精确测量。全自动频率获取和自标定很大程度简化了仪器的使用和适用性,带来更快的测量输出和更方便的实际操作。替换一种紧凑、强大的仪器,可采用LAN(VXI-11)、USBTMC或GPIB(可选)接口。我们提供单立于平台的直观的图形用户界面(GUI)、API库和强大的SCPI命令语言集。支持的测量:附加或jue对相位噪声测量;瞬态测量 ;FFT分析器模式下带宽为50 MHz ;频率计;功率级检测器信号源分析仪具有范围广,灵敏度高和测量精度高的优点。浙江APPH6040相噪分析仪销售

信号源分析仪具有六个测量功能:相位噪声,幅度噪声,频谱监视,频率功率,瞬态特性和基带噪声。广东10MHz相噪分析仪5125A

频率源的相位噪声是对电子设备和电子系统性能影响很大的一个非常重要的性能指标,从频域来看,在载波信号两侧分布着功率谱。当使用该信号进行各种频率基准时(无论是发射激励信号还是接收机本振信号),这些相位噪声在调整过程中会像信号一样出现在解调终端上,从而导致基带信噪比下降。降低通信系统中火炉的信噪比,提高错误率。雷达系统中影响目标的分辨率,即改进系数。接收机本振的相位噪声在出现强干扰信号时,增加接收器的有效噪声系数。因此,随着电子技术的发展,对频率源的相位噪声要求越来越严格。因为低相位噪声在物理、天文、无线通信、雷达、航空航天、精密测量仪器仪表等多个领域受到重视。广东10MHz相噪分析仪5125A

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