目前的相位噪聲測試方法是進行直接I/Q調整測量,轉換為Sf(f),然后計算L(f)的直接數字調整方法。直接數字解調法沒有相位檢測器和鎖相環,因此不需要修改環路帶寬,從而簡化了校準過程。該測試方法不僅可以測量CW相位噪聲,還可以在測量相位噪聲的同時測量振幅噪聲,還可以使用極低的參考源相位噪聲、高速互相關硬件,提高測試的靈敏度。另外,在有大信號的情況下,可以測量小水平信號的相位噪聲。目前,RS相噪聲分析儀FSPN和FSWP采用了這一技術。相噪分析儀的頻率范圍:3Hz~8.4GHz;上海高性能相噪分析儀市場報價
隨機抖動與相位噪聲有什么關系呢?時間抖動就是指載波信號上升沿或者下降沿在時間軸上的短期波動,隨機抖動是由于寬帶噪聲引起的邊沿無規則隨機波動,這與相位噪聲是一一對應的,邊沿的波動是各個頻偏處相噪的綜合體現。載波邊沿的隨機波動,存在一個波動范圍,從概率密度上講,基本服從高斯分布,通常采用標準差表征隨機抖動,這也是隨機抖動的有效值,也是通常要測試的參數。時間抖動引起了相位的波動,只要確定了相位波動的量,那么也就確定了時間抖動。河北便攜式相噪分析儀價格APPH相噪分析儀價格多少?
頻率源的相位噪聲是對電子設備和電子系統性能影響很大的一個非常重要的性能指標,從頻域來看,在載波信號兩側分布著功率譜。當使用該信號進行各種頻率基準時(無論是發射激勵信號還是接收機本振信號),這些相位噪聲在調整過程中會像信號一樣出現在解調終端上,從而導致基帶信噪比下降。降低通信系統中火爐的信噪比,提高錯誤率。雷達系統中影響目標的分辨率,即改進系數。接收機本振的相位噪聲在出現強干擾信號時,增加接收器的有效噪聲系數。因此,隨著電子技術的發展,對頻率源的相位噪聲要求越來越嚴格。因為低相位噪聲在物理、天文、無線通信、雷達、航空航天、精密測量儀器儀表等多個領域受到重視。
直接頻譜分析法:直接頻譜儀法基于頻譜測量結果進行相噪計算,優勢在于測試設置簡單、頻率偏移范圍大,除相噪外還可測試雜散、鄰信道功率泄漏(ACLR)、高次諧波和信號解調等。但該測量方法也受限于無法區分調幅(AM)噪聲和相位噪聲,無載波抑制動態范圍有限,頻譜儀固有相噪,以及1HzRBW帶來小頻偏1Hz限制等。鑒相器法:是采用被測振蕩器與同頻的參考信號源進行鑒相,鑒相器輸出信號經低通濾波器和低噪聲放大器后輸入到頻譜儀或接收機中。鑒相器法測試相位噪聲優點是鑒相后信號的載波被抑制,因此可以提高相位噪聲的測試靈敏度。另外,可以采用低噪聲放大器對鑒相后的信號進行放大,從而可以降低測量接收機的噪聲系數,進一步提高其測試靈敏度。同時,對于信號中同時存在的AM噪聲和相位噪聲,可以通過調整兩路信號的相位差,使鑒相器可以分辨AM噪聲和相位噪聲。如果兩路鑒相信號相位相差90°,則鑒相后輸出對AM噪聲的抑制可以高達40dB,當兩路鑒相信號相位相差0°時,則輸出結果只有AM噪聲。信號源分析儀具有范圍廣,靈敏度高和測量精度高的優點。
什么是相位噪聲?
相位噪聲是振蕩器在短時間內頻率穩定度的度量參數。它來源于振蕩器輸出信號由噪聲引起的相位、頻率的變化。頻率穩定度分為兩個方面:長期穩定度和短期穩定度,其中,短期穩定度在時域內用艾倫方差來表示,在頻域內用相位噪聲來表示。相位噪聲指標是射頻、微波領域一項非常關鍵的指標,相位噪聲指標的測試是研發、設計、生產、調試必須進行測試的一項指標,測試準確度要求較高,需要考慮的因素較多。數字相位解調法不需要鎖相環,無需環路帶寬內的噪聲抑制補償,相同靈敏度下,極大提高測試效率。數字相位解調法非常易于實現脈沖相位噪聲,附加相位噪聲,脈沖附加相位噪聲測試,VCO測試及瞬態測試等多項測試要求,可以極大的滿足多方面測試要求。并且可以進行多種測試需求的并行測量。同時數字相位解調法測試比較簡單,無需復雜的操作設置,測試速度快。尤其是數字相位解調法基礎之上增加互相關算法進行測試,使得測試靈敏度極高,是目前進行相位噪聲測試以及其他相關測試比較好異的測試方法和手段。 APPH相位噪聲分析儀以及有源和無源非自振設備,如放大器或分頻器等。緊湊型相噪分析儀廠家
相噪分析儀的測量結果是外部輸入信號同本機內部本振信號疊加的結果。上海高性能相噪分析儀市場報價
隨著電子技術的發展,器件的噪聲系數越來越低,放大器的動態范圍也越來越大,增益也大有提高,使得電路系統的靈敏度和選擇性以及線性度等主要技術指標都得到較好的解決。同時,隨著技術的不斷提高,對電路系統又提出了更高的要求,這就要求電路系統必須具有較低的相位噪聲,在現代技術中,相位噪聲已成為限制電路系統的主要因素。低相位噪聲對于提高電路系統性能起到重要作用。相位噪聲指標是射頻、微波領域一項非常關鍵的指標,相位噪聲指標的測試是研發、設計、生產、調試必須進行測試的一項指標,測試準確度要求較高,需要考慮的因素較多。上海高性能相噪分析儀市場報價
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