相位噪声是测量信号时序变化的另一种方法,其结果显示在频域内。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)。如下图所示,在距离中心频率适当距离的偏移频率上,角带动力滚下降到1/fm时,fm是偏离中心频率的频率差。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。相位噪声仪可以测试相位噪声吗?福建相噪分析仪瞬态测量
频谱分析仪测量相位噪声,但有很多局限性。测量灵敏度不高,受光谱固有相位噪声的限制。由于频谱是超外差接收机结构,接收机本振的相位噪声限制了频谱测量仪测量相位噪声的灵敏度。无法区分幅度调制噪声和相位噪声。因为两者都会产生光谱的扩张。无法测量非常接近的载波的相位噪声。频偏受分辨率滤波形状因素的限制。频谱分析仪的动态范围也限制了相位噪声测量灵敏度。由于噪声功率和载波功率之间的巨大差异,频谱分析仪的动态范围也限制了相位噪声测量灵敏度。北京进口相噪分析仪VCOAPPH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。
相位噪声是噪声功率密度与载波功率之比的分贝数。换一种更加通俗易懂的说法:某频点偏移一定带宽处的噪声信号功率与有用信号功率的比值,该比值除以测量带宽即是相位噪声。单位是:dBc/Hz。
相位噪声好坏对通讯系统有很大影响,尤其现代通讯系统中状态很多,频道又很密集,并且不断的变换,所以对相位噪声的要求也愈来愈高。如果本振信号的相位噪声较差,会增加通信中的误码率,影响载频跟踪精度。相位噪声不好,不仅增加误码率、影响载频跟踪精度,还影响通信接收机信道内、外性能测量,相位噪声对邻近频道选择性有影响。如果要求接收机选择性越高,则相位噪声就必须更好,要求接收机灵敏度越高,相位噪声也必须更好。
随机抖动与相位噪声有什么关系呢?时间抖动就是指载波信号上升沿或者下降沿在时间轴上的短期波动,随机抖动是由于宽带噪声引起的边沿无规则随机波动,这与相位噪声是一一对应的,边沿的波动是各个频偏处相噪的综合体现。载波边沿的随机波动,存在一个波动范围,从概率密度上讲,基本服从高斯分布,通常采用标准差表征随机抖动,这也是随机抖动的有效值,也是通常要测试的参数。时间抖动引起了相位的波动,只要确定了相位波动的量,那么也就确定了时间抖动。相噪分析仪应用于哪些方面?
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。
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APPH64G是5MHz~64GHz信号源分析仪/相位噪声分析仪主机。福建相噪分析仪瞬态测量
相位噪声测试结果同时包含相位噪声和幅度调制噪声,通常比相位噪声小得多,因此可以忽略。因此,测试结果被认为是相位噪声。基于频谱分析仪的噪声测试,无论是直接测量还是自动测试,都是这种情况。如果要分离相位噪声和幅度调制噪声,则只能使用相位鉴别测试方法。能够分离相位噪声和幅度调制噪声只是相位噪声测试方法的特性之一,提高相位噪声测试灵敏度和提高相位噪声测试能力是很重要的目的!微波频率合成器可提供多倍频程覆盖范围和出色的相位噪声性能福建相噪分析仪瞬态测量
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