相位噪聲通常是針對CW信號而言的,是表征信號頻譜純度的非常重要的參數,衡量了信號頻率的短期穩(wěn)定度。相位噪聲是頻域的參數,在時域還有一個與之對應的參數——隨機抖動,二者之間存在一定的數學關系,可以相互轉換。相位噪聲表征了某一頻偏處的單邊帶相對噪聲功率譜密度,由上式可知,θ2rms表征了雙邊帶相對噪聲功率譜密度。上面是以寬帶隨機噪聲中的任意單頻點信號作為調制信號為例,簡要描述了相位噪聲的形成,而寬帶噪聲包含無數個單頻點信號,對載波進行相位調制后,那么從頻譜上看,同樣可以得到左右對稱的兩個邊帶,而且左右邊帶的頻譜是連續(xù)的。信號源分析儀在寬帶模式下,可觀察到跳頻的所有行為。浙江便攜式相噪分析儀0.01 Hz至100 MHz
產生或增加相位噪聲的方法有兩種。一種方法是用噪音源直接調節(jié)振蕩器或VCO。電壓控制振蕩器(圖1a)使用鎖相環(huán)(PLL)鎖定相位,環(huán)路濾波器的帶寬低于小調制頻率。如果考慮的小相位噪聲的頻率偏差為10Hz(距離載波),則將鎖相環(huán)的環(huán)路帶寬設置為1Hz。通過將噪聲直接注入電壓控制振蕩器的頻率調節(jié)輸入端來調節(jié)VCO,從而在輸出端產生相位噪聲。此時,可以通過增加輸入噪聲密度來增加相位噪聲。產生相位噪聲的第二種方法是用相位調制器在相位鎖定的VCO輸出端調制載波信號。這種方法將噪聲注入到相位調制器,也就是在LCL配置中的一個低通濾波器2。陜西10MHz相噪分析儀頻譜分析儀使用相位噪聲測量儀應盡量選用本底噪聲低的分析儀。
頻譜分析儀測量相位噪聲,但有很多局限性。測量靈敏度不高,受光譜固有相位噪聲的限制。由于頻譜是超外差接收機結構,接收機本振的相位噪聲限制了頻譜測量儀測量相位噪聲的靈敏度。無法區(qū)分幅度調制噪聲和相位噪聲。因為兩者都會產生光譜的擴張。無法測量非常接近的載波的相位噪聲。頻偏受分辨率濾波形狀因素的限制。頻譜分析儀的動態(tài)范圍也限制了相位噪聲測量靈敏度。由于噪聲功率和載波功率之間的巨大差異,頻譜分析儀的動態(tài)范圍也限制了相位噪聲測量靈敏度。
相位噪聲是如何定義的?載波fc中以一定頻率偏移的噪聲功率譜密度與載波功率之比被稱為相位噪聲(通常為SSBPN)。單位為dBc/Hz??梢岳斫鉃檩d波,這意味著相對載波的平坦。同樣,在描述諧波失真時,通常使用單位dBc。對于理想的CW信號,頻譜是一條譜線,但實際上由于相位噪聲的存在,頻譜中有圖1所示的邊帶,距離載波越遠,邊帶寬度越小,相位噪聲也越好。相位噪聲的存在使信號的相位隨機波動。信號之所以有圖1中所示的角帶,是因為相位噪聲對應寬帶噪聲,對信號進行了相位調制!當然,信號的范圍也有波動,這相當于寬帶噪聲對信號進行幅度調制。這部分噪音稱為幅度調制噪音。相位噪聲和幅度調制噪聲共存,使信號有一定的邊緣帶。 使用相位噪聲測量儀要注意分析儀的動態(tài)范圍對測量的影響。
相位噪聲通常定義為在某一給定偏移頻率處的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB為單位的該頻率處功率與總功率的比值。一個振蕩器在某一偏移頻率處的相位噪聲定義為在該頻率處1Hz帶寬內的信號功率與信號的總功率比值。相位噪聲(Phasenoise)是指系統(tǒng)(如各種射頻器件)在各種噪聲的作用下引起的系統(tǒng)輸出信號相位的隨機變化。它是衡量頻率標準源(高穩(wěn)晶振、原子頻標等)頻穩(wěn)質量的重要指標,隨著頻標源性能的不斷改善,相應噪聲量值越來越小,因而對相位噪聲譜的測量要求也越來越高。傳統(tǒng)的零拍測量法已面臨嚴重的挑戰(zhàn),特別是在如何減少測量系統(tǒng)本身的噪聲對測量結果的影響,提高系統(tǒng)的測量靈敏度方面尤為困難。信號源分析儀采用雙通道互相關技術,具有出色的相位噪聲,幅度噪聲和基帶噪聲測量能力。遼寧操作簡單相噪分析儀VCO
怎么樣進行相位噪聲測量?浙江便攜式相噪分析儀0.01 Hz至100 MHz
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