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。相噪分析仪如何测量相位噪声。紧凑型相噪分析仪瞬态测量
相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。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的总功率比值。相位噪声(Phasenoise)是指系统(如各种射频器件)在各种噪声的作用下引起的系统输出信号相位的随机变化。它是衡量频率标准源(高稳晶振、原子频标等)频稳质量的重要指标,随着频标源性能的不断改善,相应噪声量值越来越小,因而对相位噪声谱的测量要求也越来越高。传统的零拍测量法已面临严重的挑战,特别是在如何减少测量系统本身的噪声对测量结果的影响,提高系统的测量灵敏度方面尤为困难。浙江高性能相噪分析仪相位噪声测量相噪分析仪可测连续波、脉冲(低至50ns脉宽)、突发测试模式。
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。
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。 APPH相位噪声分析仪尺寸为467.5 x 342 x 154 mm ,重量是10 kg。
APPH系列是是一款功能齐全的高性能信号源分析仪(相位噪声分析仪),其型号范围为1MHz至7、26或40GHz。它提供了一组必不可少的测量功能,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激振荡设备,例如放大器或分频器。其内部的FPGA互相关引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的信号处理和很低相位噪声灵敏度。APPH系列是一款一体式紧凑型相位噪声测量系统,具有多种功能,可在0.001 Hz至100 MHz的偏移范围内实现低至-190 dBc/Hz的测量。 通过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。内部基准可以提供快速的测量设置和快速的测量,而外部基准可以改善系统的本底噪声性能。 可编程的低噪声电源和偏置调谐电压端口可用于为DUT供电,而无需使用外部电源。相噪分析仪如何测量?江苏APPH40G相噪分析仪基带噪声分析
APPH相位噪声分析仪具有3个可调谐电压源。紧凑型相噪分析仪瞬态测量
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