频率源的相位噪声是对电子设备和电子系统性能影响很大的一个非常重要的性能指标,从频域来看,在载波信号两侧分布着功率谱。当使用该信号进行各种频率基准时(无论是发射激励信号还是接收机本振信号),这些相位噪声在调整过程中会像信号一样出现在解调终端上,从而导致基带信噪比下降。降低通信系统中火炉的信噪比,提高错误率。雷达系统中影响目标的分辨率,即改进系数。接收机本振的相位噪声在出现强干扰信号时,增加接收器的有效噪声系数。因此,随着电子技术的发展,对频率源的相位噪声要求越来越严格。因为低相位噪声在物理、天文、无线通信、雷达、航空航天、精密测量仪器仪表等多个领域受到重视。相噪分析仪是用来做什么的?高性能相噪分析仪厂家现货
相位噪声是许多现代电子系统和设备(包括测控、雷达、通信、导航、干涉仪、射电天文、电子测量和近代物理实验等)的一项重要技术指标和关键性技术问题,通过相位噪声的表征和测试的研究,找到影响频率源稳定性的因素,可应用于频率源的设计和研制提高频率源的质量。相位噪声指标对于当前的射频微波系统、移动通信系统、雷达系统等电子系统影响非常明显,将直接影响系统指标的优劣。该项指标对干系统的研发,设计均具有指导意义。相位噪声指标的测试手段很多,如何能够精细的测量该指标是射频微波领域的一项重要任务。随着当前接收机相位噪声指标越来越高,相应的测试技术和测试手段也有了很大的进步。同时,与相位噪声测试相关的其他测试需求也越来越多,如何准确的进行这些指标的测试也愈发重要。 上海紧凑型相噪分析仪供应相噪分析仪可用于评估信号源(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)。
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。
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。APPH相位噪声分析仪偏移范围有0.01Hz至100MHz。
产生或增加相位噪声的方法有两种。一种方法是用噪音源直接调节振荡器或VCO。电压控制振荡器(图1a)使用锁相环(PLL)锁定相位,环路滤波器的带宽低于小调制频率。如果考虑的小相位噪声的频率偏差为10Hz(距离载波),则将锁相环的环路带宽设置为1Hz。通过将噪声直接注入电压控制振荡器的频率调节输入端来调节VCO,从而在输出端产生相位噪声。此时,可以通过增加输入噪声密度来增加相位噪声。产生相位噪声的第二种方法是用相位调制器在相位锁定的VCO输出端调制载波信号。这种方法将噪声注入到相位调制器,也就是在LCL配置中的一个低通滤波器²。APPH相噪分析仪重量只有10kg,紧凑、轻便、易携带。江西APPH40G相噪分析仪频谱分析仪
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相位噪声和抖动是对同一种现象的两种不同的定量方式(描述)。抖动是一个时域概念,单位是ps或fs。相位噪声是频率域的概念,相位噪声是用偏移频率fm处1Hz带宽内的矩形的面积, 与整个功率谱曲线下包含的面积之比表示的,单位为-dBc/Hz。随着现代数字系统的时钟频率越来越高,对高速芯片对时钟的抖动要求都在1ps以下甚至fs级。示波器已经无法满足相关的测试要求,因此必须采用灵敏度更高的相位噪声分析仪。AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。高性能相噪分析仪厂家现货
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