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。APPH相噪分析仪重量只有10kg,紧凑、轻便、易携带。陕西紧凑型相噪分析仪幅度噪声测量
延迟线法是把被测信号分成两路,一路信号经过延迟线后与另一路经过一个移相器移相后的信号进行鉴相,然后再滤波放大分析。延迟线的作用是将频率的变化转化为相位的变化,当频率变化时,将在延迟线中引起相位正比例的变化。双平衡混频器将相位变化转化为电压变化。该测试方法具有载波抑制、调幅噪声测试功能,测试时不需要额外的参考源,不需要信号同步,频率漂移不再是问题。但是该测试方法比较大频偏范围受限,高频时损耗较大,使得测试灵敏度较低,而且测试时需要校准,操作较为复杂。陕西紧凑型相噪分析仪幅度噪声测量APPH相噪分析仪提供内部和外部参考选项,可以增加系统的灵活性和动态范围。
相位噪声是指各种射频设备等系统在各种噪声的作用下产生的系统输出信号相位的随机变化。解释传播的三个要素比较大振幅、频率、相位。频率和相位相互影响。理想情况下,固定频率的无线电信号波动周期是固定的,就像飞机的正常航班一样。是的,起飞时间是固定的。频域内的脉冲信号(频谱宽度接近于零)是时域内恒定频率的正弦波。但是实际情况是,信号总是有一定的频谱宽度,由于噪音的影响,即使在远离中心频率的地方,也有这个信号的功率。好像延误了一个小时。和上面的航班一样。远离中心的信号称为变带信号,变带信号可以被推到相邻的频率。就像案件的航班可以挤进去一样。其他航班的时间打乱了航班日程。这种边带信号称为相位噪声。
随着电子技术的发展,器件的噪声系数越来越低,放大器的动态范围也越来越大,增益也大有提高,使得电路系统的灵敏度和选择性以及线性度等主要技术指标都得到较好的解决。同时,随着技术的不断提高,对电路系统又提出了更高的要求,这就要求电路系统必须具有较低的相位噪声,在现代技术中,相位噪声已成为限制电路系统的主要因素。低相位噪声对于提高电路系统性能起到重要作用。相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。通常,我们更多使用频域内用相位噪声来表征信号的指标。 APPH64G的相位噪声分析仪的频率范围是1MHz~64GHz,基本能满足客户对高频率的相位噪声测量的需求。
相位噪声表示短期频率稳定性、物理现象的两种方法,相位噪声表示为频域,短期频率稳定性表示为时域。相位噪声通常是指系统内各种噪声作用引起的输出信号相位的随机波动。相位的随机波动一定会引起频率随机波动,这种波动因为速度快被称为短期频率稳定度,使用单边波段、1Hz带宽内的相位噪声功率谱密度吗?时域一般用在一定的时间间隔内,频率变化的相对值是测量时间的函数,一般用方差说明频率稳定性,可以分为长期稳定性和短期稳定性,目前没有严格的界限。AnaPico APPH系列高性能相位噪声分析仪,其不同型号的频率范围覆盖了从1MHz到65GHz.安徽紧凑型相噪分析仪5125A
APPH相噪分析仪的测量范围可达64GHz.陕西紧凑型相噪分析仪幅度噪声测量
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。 陕西紧凑型相噪分析仪幅度噪声测量
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