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相位噪声是如何定义的?载波fc中以一定频率偏移的噪声功率谱密度与载波功率之比被称为相位噪声(通常为SSBPN)。单位为dBc/Hz。可以理解为载波,这意味着相对载波的平坦。同样,在描述谐波失真时,通常使用单位dBc。对于理想的CW信号,频谱是一条谱线,但实际上由于相位噪声的存在,频谱中有图1所示的边带,距离载波越远,边带宽度越小,相位噪声也越好。相位噪声的存在使信号的相位随机波动。信号之所以有图1中所示的角带,是因为相位噪声对应宽带噪声,对信号进行了相位调制!当然,信号的范围也有波动,这相当于宽带噪声对信号进行幅度调制。这部分噪音称为幅度调制噪音。相位噪声和幅度调制噪声共存,使信号有一定的边缘带。 相噪分析仪是一种用于电子与通信技术领域的分析仪器。北京一体式相噪分析仪销售
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。 安徽一体式相噪分析仪哪家好相位噪声测量仪的测量结果为组合噪声。
无论是测试CW信号相位噪声还是脉冲信号的相位噪声指标或AM噪声测试等相关测试,测量结果都受到参考源和相位噪声本身的影响。为了进一步提高测试灵敏度,减少参考源和逆变器的影响,可以基于逆变器或数字相位调整方法使用相互相关的技术。该方法是互相关电路和互相关算法。测试的信号分为两种方法,一种是参考信号源和欣赏或数字调整,另一种是与其他参考源进行欣赏或数字调整,两种输出信号分别进行过滤、放大、ADC采样,然后进行相互相关的运算。(阿尔伯特爱因斯坦,NorthernExposure,成功)相互关联的技术提高测量灵敏度的程度取决于相互关联的运算次数。参考振荡器和测试系统的噪声测试性能可通过10,000次测量结果之和提高20dB。
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。信号源分析仪可以测量频率与直流控制(调谐)电压的关系;
APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试仪—输入高达40GHzAPPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从1MHz到7、26或40GHz。相位噪声分析仪的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位噪声分析仪必不可少的分析和测量功能,用于评估信号源(晶体振荡器、VCO、发射器、锁相环、频率合成器等,范围从VHF到微波频率),以及有源和无源非自振设备,如放大器或分频器等。这些功能包括相位噪声和加性相位噪声、幅度噪声、脉冲、抖动和艾伦偏差、瞬态分析、VCO表征和频谱监测。APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试仪标配FPGA互相关运算频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常快的信号处理和极低相位噪声测试灵敏度。APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试仪同时内置可编程电源和低噪声调谐电压使该装置极其灵活且易于使用。 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);安徽紧凑型相噪分析仪性价比
相位噪声分析仪通过升级可支持单机脉冲相噪测试(例如脉冲重复率、脉冲宽度);北京一体式相噪分析仪销售
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