发布网友 发布时间:2024-09-09 22:55
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热心网友 时间:2024-10-17 00:55
相位噪声作为射频技术中的关键指标,对通信系统、雷达应用及高速数字电路产生重大影响。它衡量的是振荡器在短时间内频率稳定度的波动,影响矢量调制信号质量,恶化误码率,影响雷达相参处理增益及杂波抑制能力,以及限制高速数字电路工作频率。
相位噪声可表示为振荡器输出信号的幅度波动与相位波动。理想正弦波可以表示为 A(t) =A0 cos(ω0 t +φ ),其中幅度、频率及相位可能受到噪声影响,导致信号频谱展宽。真实情况下,正弦波信号可表示为 A(t) =A0 [1+α(t) ] cos[ ω0 t +φ(t) ],其中 α(t) 为幅度波动,φ(t) 为相位波动。
一、相位噪声的频谱定义与测试方法
相位噪声的频谱定义是以载波幅度为基准,在偏移一定频率下的单边带相对噪声功率。这个数值在1Hz带宽下表示相对噪声电平,单位为dBc/Hz。频谱仪常用于测试,该定义在1988年的IEEE标准中被采用。然而,频谱仪测试相位噪声存在局限性,包括测量灵敏度限制、无法区分调幅噪声和相位噪声、受限于最小频偏以及动态范围限制。
二、相位噪声的相位定义与测试方法
为了提高相位噪声测试灵敏度,工程师引入了直接测量信号相位的鉴相器法。1999年的IEEE标准中,将相位噪声定义为单边带相位噪声 L(f),即随机相位波动 φ(t) 单边带功率谱密度 Sφ (f) 的一半,单位为dBc/Hz。鉴相器法通过鉴相器直接测量信号的相位时域波动,结合FFT变换获得频域描述,提高测试灵敏度。该方法结合锁相环实现自动测试,与互相关算法配合,进一步提升测试灵敏度。
三、两种定义的差异及工程应用
工程实践中,使用频谱仪测量时遵循频谱定义,而使用相位噪声分析仪遵循相位定义。两者在相位噪声较小时测量结果一致。在工程实践中,通常关注相位噪声较小的情况,因此无需担心两种定义之间的差异。通常,当相位噪声小于-80dBc/Hz时,两种定义之间的测量差异可以忽略不计。
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