相位噪聲一般是指在系統(tǒng)內(nèi)各種噪聲作用下引起的輸出信號(hào)相位的隨機(jī)起伏。通常相位噪聲又分為頻率短期穩(wěn)定度和頻率長(zhǎng)期穩(wěn)定度。所謂頻率短期穩(wěn)定度,是指由隨機(jī)噪聲引起的相位起伏或頻率起伏。至于因?yàn)闇囟?、老化等引起的頻率慢漂移,則稱之為頻率長(zhǎng)期穩(wěn)定度。通常我們主要考慮的是頻率短期穩(wěn)定度問(wèn)題,可以認(rèn)為相位噪聲就是頻率短期穩(wěn)定度。AnaPico APPH系列高性能相位噪聲分析儀標(biāo)配互相關(guān)測(cè)試技術(shù),可在數(shù)秒內(nèi)完成連續(xù)波信號(hào)和極窄脈沖信號(hào)的jue對(duì)相位噪聲、幅度噪聲、加性噪聲等測(cè)量。 APPH相噪分析儀功能包括相位噪聲和加性相位噪聲、抖動(dòng)和艾倫偏差、瞬態(tài)分析、VCO 表征和頻譜監(jiān)測(cè)。福建10MHz相噪...
一般來(lái)說(shuō),單頻正弦信號(hào)在頻域必須是單脈沖,在實(shí)際觀測(cè)中可以看到頻譜圍繞頻率。長(zhǎng)出刺,聽到低噪音,越接近信號(hào)頻率,噪音越高,相位噪音就是對(duì)這種噪音干擾的描述。特定頻率下的1hz頻率寬度,噪音功率和載波的比率。這是接收機(jī)本振信號(hào)的重要指標(biāo),靈敏度就是看它。相位噪聲以單位Hz的噪聲密度與總信號(hào)功率之比表示為載波相位的隨機(jī)移動(dòng),是評(píng)價(jià)頻率源(振蕩器)頻譜純度的重要指標(biāo)。頻域概念:相位噪聲是對(duì)信號(hào)時(shí)序變化的另一種測(cè)量方式,其結(jié)果在頻率域內(nèi)顯示。用一個(gè)振蕩器信號(hào)來(lái)解怪相位唱聲。如果沒(méi)有相位唱聲,那么振蕩器的整個(gè)功率都應(yīng)集中在頻率f-fo處。但相位唱聲的出現(xiàn)將振蕩器的一部分功率擴(kuò)展到相鄰的頻率中去,產(chǎn)生了邊...
在現(xiàn)代高科技電子技術(shù)中,相位精度是基本的參數(shù)之一,相位精度與其他許多外部參數(shù)的測(cè)量體系和測(cè)量結(jié)果有著直接的密切關(guān)系,因此相位精確測(cè)量將變得更加重要。測(cè)量相位的方法有很多。其中電子計(jì)數(shù)器測(cè)量相位具有精度高、使用方便、測(cè)量快速、測(cè)量過(guò)程自動(dòng)化方便等優(yōu)點(diǎn),是相位測(cè)量的重要手段之一。現(xiàn)代相位測(cè)量技術(shù)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段。第一步是早期采用的,如阻抗法、和/差法、三電壓法、對(duì)比法、平衡法等,方法簡(jiǎn)單,但測(cè)量精度低。第二步是利用數(shù)字電路、微處理器、FPGA/CPLD、DSP等。APPH相噪分析儀可精確給出自身真實(shí)噪底。安徽APPH40G相噪分析儀頻率輸入范圍AnaPico相位噪聲分析儀是一款性價(jià)比很高的精...
相位噪聲通常是針對(duì)CW信號(hào)而言的,是表征信號(hào)頻譜純度的非常重要的參數(shù),衡量了信號(hào)頻率的短期穩(wěn)定度。相位噪聲是頻域的參數(shù),在時(shí)域還有一個(gè)與之對(duì)應(yīng)的參數(shù)——隨機(jī)抖動(dòng),二者之間存在一定的數(shù)學(xué)關(guān)系,可以相互轉(zhuǎn)換。相位噪聲表征了某一頻偏處的單邊帶相對(duì)噪聲功率譜密度,由上式可知,θ2rms表征了雙邊帶相對(duì)噪聲功率譜密度。上面是以寬帶隨機(jī)噪聲中的任意單頻點(diǎn)信號(hào)作為調(diào)制信號(hào)為例,簡(jiǎn)要描述了相位噪聲的形成,而寬帶噪聲包含無(wú)數(shù)個(gè)單頻點(diǎn)信號(hào),對(duì)載波進(jìn)行相位調(diào)制后,那么從頻譜上看,同樣可以得到左右對(duì)稱的兩個(gè)邊帶,而且左右邊帶的頻譜是連續(xù)的。APPH相位噪聲分析儀具有3個(gè)可調(diào)諧電壓源。嘉興高性能相噪分析儀價(jià)格直接頻譜分...
APPH系列是是一款功能齊全的高性能信號(hào)源分析儀(相位噪聲分析儀),其型號(hào)范圍為1MHz至7、26或40GHz。它提供了一組必不可少的測(cè)量功能,用于評(píng)估信號(hào)源(晶體振蕩器,VCO,發(fā)射器,鎖相環(huán),頻率合成器等,范圍從VHF到微波頻率),以及有源和無(wú)源非自激振蕩設(shè)備,例如放大器或分頻器。其內(nèi)部的FPGA互相關(guān)引擎的混合信號(hào)系統(tǒng)架構(gòu)可實(shí)現(xiàn)非??焖俚男盘?hào)處理和很低相位噪聲靈敏度。APPH系列是一款一體式緊湊型相位噪聲測(cè)量系統(tǒng),具有多種功能,可在0.001 Hz至100 MHz的偏移范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)低至-190 dBc/Hz的測(cè)量。 通過(guò)提供內(nèi)部和外部參考選項(xiàng),可以增加系統(tǒng)的靈活性和動(dòng)態(tài)范圍。內(nèi)部基準(zhǔn)可以提...
相位噪聲是指各種射頻設(shè)備等系統(tǒng)在各種噪聲的作用下產(chǎn)生的系統(tǒng)輸出信號(hào)相位的隨機(jī)變化。解釋傳播的三個(gè)要素比較大振幅、頻率、相位。頻率和相位相互影響。理想情況下,固定頻率的無(wú)線電信號(hào)波動(dòng)周期是固定的,就像飛機(jī)的正常航班一樣。是的,起飛時(shí)間是固定的。頻域內(nèi)的脈沖信號(hào)(頻譜寬度接近于零)是時(shí)域內(nèi)恒定頻率的正弦波。但是實(shí)際情況是,信號(hào)總是有一定的頻譜寬度,由于噪音的影響,即使在遠(yuǎn)離中心頻率的地方,也有這個(gè)信號(hào)的功率。好像延誤了一個(gè)小時(shí)。和上面的航班一樣。遠(yuǎn)離中心的信號(hào)稱為變帶信號(hào),變帶信號(hào)可以被推到相鄰的頻率。就像案件的航班可以擠進(jìn)去一樣。其他航班的時(shí)間打亂了航班日程。這種邊帶信號(hào)稱為相位噪聲。APPH6...
無(wú)論測(cè)試CW信號(hào)相位噪聲還是脈沖信號(hào)的相位噪聲指標(biāo),亦或是測(cè)試AM噪聲等相關(guān)測(cè)試,測(cè)量結(jié)果都會(huì)受到參考源和鑒相器本身相位噪聲的影響。為了進(jìn)一步提高測(cè)試靈敏度,降低參考源和鑒相器的影響,可以在鑒相器法或數(shù)字相位解調(diào)法的基礎(chǔ)之上采用互相關(guān)技術(shù)。其方法的中心為互相關(guān)電路以及互相關(guān)算法。被測(cè)信號(hào)被分成兩路,一路信號(hào)與一參考信號(hào)源進(jìn)行鑒相或數(shù)字解調(diào),而另一路信號(hào)則與另一參考源進(jìn)行鑒相或數(shù)字解調(diào),兩路輸出信號(hào)分別進(jìn)行濾波、放大和ADC采樣,然后進(jìn)行互相關(guān)運(yùn)算?;ハ嚓P(guān)技術(shù)對(duì)測(cè)量靈敏度的提高程度取決于互相關(guān)運(yùn)算次數(shù)。通過(guò)對(duì)10000次測(cè)量結(jié)果求和,參考振蕩器和測(cè)試系統(tǒng)的噪聲測(cè)試性能可提高20dB。但是,隨著互...
相位噪聲的概念: 相位噪聲是指信號(hào)源中,輸出頻率的短期穩(wěn)定性指標(biāo)。由于相位噪聲的存在,引起載波頻譜的擴(kuò)展。在實(shí)際應(yīng)用,所有信號(hào)源的輸出都存在著幅度、頻率或相位的起伏,這些相位起伏的特征描述通常叫做相位噪聲。 相位噪聲的來(lái)源: 信號(hào)源中的雜散分量一般是由電源紋波、機(jī)械振動(dòng)或系統(tǒng)內(nèi)部鑒相信號(hào)的泄漏或其它電路的信號(hào)蜜擾,具有一定的規(guī)律性。另外一種旱隨機(jī)分布的相位噪聲通常是由振蕩器本身內(nèi)各器件所產(chǎn)生的各種隨機(jī)噪聲引起的。 AnaPico相噪分析儀測(cè)量方式有哪些?天津進(jìn)口相噪分析儀頻譜分析儀相位噪聲好壞對(duì)通訊系統(tǒng)有很大影響,尤其現(xiàn)代通訊系統(tǒng)中狀態(tài)很多,頻道又很密集,并且不斷的變換,...
在現(xiàn)代高科技電子技術(shù)中,相位精度是基本的參數(shù)之一,相位精度與其他許多外部參數(shù)的測(cè)量體系和測(cè)量結(jié)果有著直接的密切關(guān)系,因此相位精確測(cè)量將變得更加重要。測(cè)量相位的方法有很多。其中電子計(jì)數(shù)器測(cè)量相位具有精度高、使用方便、測(cè)量快速、測(cè)量過(guò)程自動(dòng)化方便等優(yōu)點(diǎn),是相位測(cè)量的重要手段之一?,F(xiàn)代相位測(cè)量技術(shù)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段。第一步是早期采用的,如阻抗法、和/差法、三電壓法、對(duì)比法、平衡法等,方法簡(jiǎn)單,但測(cè)量精度低。第二步是利用數(shù)字電路、微處理器、FPGA/CPLD、DSP等。AnaPico相噪分析儀非常易于使用,PC上的GUI軟件可直接通過(guò)LAN、USB或GPIB接口對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作。上海進(jìn)口相噪分析儀廠...
相位噪聲與幅度噪聲相位噪聲可以通過(guò)多種方式引入電路,尤其是在使用頻率合成器時(shí)。然而,對(duì)于振蕩器,相位噪聲的來(lái)源是“熱”和“閃爍”或1/f噪聲。由于大多數(shù)振蕩器在飽和狀態(tài)下運(yùn)行,這限制了噪聲的振幅分量,通常比相位噪聲分量低20dB左右。這意味著相位噪聲占主導(dǎo)地位,因此幅度噪聲通常被忽略。這個(gè)假設(shè)對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用都是正確的,但不應(yīng)忘記振幅分量,因?yàn)樵谀承?yīng)用中可能需要考慮它們。相位噪聲是由于存在相位抖動(dòng)而散布到信號(hào)兩側(cè)的噪聲頻譜。相位噪聲對(duì)RF設(shè)計(jì)人員尤為重要。相位抖動(dòng)本身表現(xiàn)為相位噪聲,散布在主要有用載波的任一側(cè)。在大多數(shù)情況下,與載波的偏移越遠(yuǎn),它的電平就越低。相噪分析儀的工作原理是什么?上海高...
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,儀器的噪聲系數(shù)越來(lái)越低,放大器的動(dòng)態(tài)范圍也越來(lái)越大,增益得到提高,電路系統(tǒng)的靈敏度、選擇性、線性度等主要技術(shù)指標(biāo)都得到了很好的解決。同時(shí),隨著技術(shù)的不斷改進(jìn),對(duì)電路系統(tǒng)提出了更高的要求,這就要求電路系統(tǒng)具有較低的相位噪聲,在現(xiàn)代技術(shù)中,相位噪聲已成為限制性電路系統(tǒng)的主要因素。低相位噪聲對(duì)提高電路系統(tǒng)性能有重要作用。相位噪聲的好壞對(duì)通信系統(tǒng)有很大影響。特別是現(xiàn)代通信系統(tǒng)的狀態(tài)很多,頻道密集,不斷變化,因此對(duì)相位噪聲的要求也越來(lái)越高。本振信號(hào)相位噪聲不好會(huì)增加通信的誤碼率,影響載波跟蹤精度。相位噪聲不僅會(huì)提高誤碼率,影響載波跟蹤精度,還會(huì)影響通信接收機(jī)信道的內(nèi)外性能測(cè)量,相位噪...
相位噪聲在通信系統(tǒng)中的重要性: 相位噪聲或相位抖動(dòng)特別重要,因?yàn)樗鼤?huì)降低信號(hào)質(zhì)量,從而增加通信鏈路的錯(cuò)誤率。實(shí)際上,寄生相位調(diào)制在技術(shù)上比幅度調(diào)制更重要。這部分是因?yàn)槿缃翊蠖鄶?shù)無(wú)線電鏈路都使用受相位噪聲影響更大的角度調(diào)制。這也是由于在復(fù)雜的信號(hào)源中,振幅噪聲含量遠(yuǎn)低于相位噪聲含量。相位噪聲或多或少地存在于所有信號(hào)中。在某些情況下,相位噪聲的水平并不是特別重要,但在其他情況下,它對(duì)于使用振蕩器或振蕩器的任何系統(tǒng)的整體操作都是至關(guān)重要的。隨著對(duì)各種無(wú)線電系統(tǒng)的要求不斷增加,相位噪聲成為一個(gè)越來(lái)越重要的參數(shù)。 APPH相位噪聲分析儀可快速的測(cè)量設(shè)置并測(cè)量。上海APPH系列相噪分析儀價(jià)格 ...
相位噪聲指標(biāo)對(duì)于當(dāng)前的射頻微波系統(tǒng)、移動(dòng)通信系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)等電子系統(tǒng)影響非常明顯,將直接影響系統(tǒng)指標(biāo)的優(yōu)劣。該項(xiàng)指標(biāo)對(duì)于系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)均具有指導(dǎo)意義。相位噪聲指標(biāo)的測(cè)試手段很多,如何能夠精細(xì)的測(cè)量該指標(biāo)是射頻微波領(lǐng)域的一項(xiàng)重要任務(wù)。隨著當(dāng)前接收機(jī)相位噪聲指標(biāo)越來(lái)越高,相應(yīng)的測(cè)試技術(shù)和測(cè)試手段也有了很大的進(jìn)步。同時(shí),與相位噪聲測(cè)試相關(guān)的其他測(cè)試需求也越來(lái)越多,如何準(zhǔn)確的進(jìn)行這些指標(biāo)的測(cè)試也愈發(fā)重要。AnaPico相噪分析儀測(cè)量方式有哪些?天津便攜式相噪分析儀頻率輸入范圍直接頻譜分析法:直接頻譜儀法基于頻譜測(cè)量結(jié)果進(jìn)行相噪計(jì)算,優(yōu)勢(shì)在于測(cè)試設(shè)置簡(jiǎn)單、頻率偏移范圍大,除相噪外還可測(cè)試雜散、鄰信道功...
相位噪聲是噪聲功率密度與載波功率之比的分貝數(shù)。換一種更加通俗易懂的說(shuō)法:某頻點(diǎn)偏移一定帶寬處的噪聲信號(hào)功率與有用信號(hào)功率的比值,該比值除以測(cè)量帶寬即是相位噪聲。單位是:dBc/Hz。 相位噪聲好壞對(duì)通訊系統(tǒng)有很大影響,尤其現(xiàn)代通訊系統(tǒng)中狀態(tài)很多,頻道又很密集,并且不斷的變換,所以對(duì)相位噪聲的要求也愈來(lái)愈高。如果本振信號(hào)的相位噪聲較差,會(huì)增加通信中的誤碼率,影響載頻跟蹤精度。相位噪聲不好,不僅增加誤碼率、影響載頻跟蹤精度,還影響通信接收機(jī)信道內(nèi)、外性能測(cè)量,相位噪聲對(duì)鄰近頻道選擇性有影響。如果要求接收機(jī)選擇性越高,則相位噪聲就必須更好,要求接收機(jī)靈敏度越高,相位噪聲也必須更好。 APP...
頻率源的相位噪聲是對(duì)電子設(shè)備和電子系統(tǒng)性能影響很大的一個(gè)非常重要的性能指標(biāo),從頻域來(lái)看,在載波信號(hào)兩側(cè)分布著功率譜。當(dāng)使用該信號(hào)進(jìn)行各種頻率基準(zhǔn)時(shí)(無(wú)論是發(fā)射激勵(lì)信號(hào)還是接收機(jī)本振信號(hào)),這些相位噪聲在調(diào)整過(guò)程中會(huì)像信號(hào)一樣出現(xiàn)在解調(diào)終端上,從而導(dǎo)致基帶信噪比下降。降低通信系統(tǒng)中火爐的信噪比,提高錯(cuò)誤率。雷達(dá)系統(tǒng)中影響目標(biāo)的分辨率,即改進(jìn)系數(shù)。接收機(jī)本振的相位噪聲在出現(xiàn)強(qiáng)干擾信號(hào)時(shí),增加接收器的有效噪聲系數(shù)。因此,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,對(duì)頻率源的相位噪聲要求越來(lái)越嚴(yán)格。因?yàn)榈拖辔辉肼曉谖锢?、天文、無(wú)線通信、雷達(dá)、航空航天、精密測(cè)量?jī)x器儀表等多個(gè)領(lǐng)域受到重視。相噪分析儀應(yīng)用于哪些方面?遼寧一體式相...
什么是相位噪聲? 相位噪聲是振蕩器在短時(shí)間內(nèi)頻率穩(wěn)定度的度量參數(shù)。它來(lái)源于振蕩器輸出信號(hào)由噪聲引起的相位、頻率的變化。頻率穩(wěn)定度分為兩個(gè)方面:長(zhǎng)期穩(wěn)定度和短期穩(wěn)定度,其中,短期穩(wěn)定度在時(shí)域內(nèi)用艾倫方差來(lái)表示,在頻域內(nèi)用相位噪聲來(lái)表示。相位噪聲指標(biāo)是射頻、微波領(lǐng)域一項(xiàng)非常關(guān)鍵的指標(biāo),相位噪聲指標(biāo)的測(cè)試是研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試必須進(jìn)行測(cè)試的一項(xiàng)指標(biāo),測(cè)試準(zhǔn)確度要求較高,需要考慮的因素較多。數(shù)字相位解調(diào)法不需要鎖相環(huán),無(wú)需環(huán)路帶寬內(nèi)的噪聲抑制補(bǔ)償,相同靈敏度下,極大提高測(cè)試效率。數(shù)字相位解調(diào)法非常易于實(shí)現(xiàn)脈沖相位噪聲,附加相位噪聲,脈沖附加相位噪聲測(cè)試,VCO測(cè)試及瞬態(tài)測(cè)試等多項(xiàng)測(cè)試要求,...
相位噪聲的測(cè)試技術(shù)---傳統(tǒng)的測(cè)試方法主要有直接頻譜儀法、基于低通采樣的鑒頻法和鑒相法,另外一種就是基于帶通采樣的中頻頻譜分析法。 直接頻譜儀法是一種容易、簡(jiǎn)單的相位噪聲測(cè)量技術(shù),它可以直接顯示單邊帶相位噪聲 Lp(f),精確地顯示兩邊帶上的離散信號(hào)。該方法適宜測(cè)量漂移 較小但相位噪聲相對(duì)較高的信號(hào)源。其缺點(diǎn)是不能測(cè)量頻譜純凈的源,這主要是受頻譜儀的動(dòng)態(tài)范圍和分辨帶寬的限制:不能分辨調(diào)幅噪聲和相位噪聲,故對(duì)調(diào)幅噪聲嚴(yán)重的源不能直接測(cè)得相位噪聲Lp(f).也不適于測(cè)量漂移嚴(yán)重的源的 Lp(f)。 鑒頻法具有不需要參考頻率源、低的寬頻帶噪聲底部、抑制調(diào)幅、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。但是該方案...
相位噪聲的測(cè)試技術(shù)---傳統(tǒng)的測(cè)試方法主要有直接頻譜儀法、基于低通采樣的鑒頻法和鑒相法,另外一種就是基于帶通采樣的中頻頻譜分析法。 直接頻譜儀法是一種容易、簡(jiǎn)單的相位噪聲測(cè)量技術(shù),它可以直接顯示單邊帶相位噪聲 Lp(f),精確地顯示兩邊帶上的離散信號(hào)。該方法適宜測(cè)量漂移 較小但相位噪聲相對(duì)較高的信號(hào)源。其缺點(diǎn)是不能測(cè)量頻譜純凈的源,這主要是受頻譜儀的動(dòng)態(tài)范圍和分辨帶寬的限制:不能分辨調(diào)幅噪聲和相位噪聲,故對(duì)調(diào)幅噪聲嚴(yán)重的源不能直接測(cè)得相位噪聲Lp(f).也不適于測(cè)量漂移嚴(yán)重的源的 Lp(f)。 鑒頻法具有不需要參考頻率源、低的寬頻帶噪聲底部、抑制調(diào)幅、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。但是該方案...
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,器件的噪聲系數(shù)越來(lái)越低,放大器的動(dòng)態(tài)范圍也越來(lái)越大,增益也大有提高,使得電路系統(tǒng)的靈敏度和選擇性以及線性度等主要技術(shù)指標(biāo)都得到較好的解決。同時(shí),隨著技術(shù)的不斷提高,對(duì)電路系統(tǒng)又提出了更高的要求,這就要求電路系統(tǒng)必須具有較低的相位噪聲,在現(xiàn)代技術(shù)中,相位噪聲已成為限制電路系統(tǒng)的主要因素。低相位噪聲對(duì)于提高電路系統(tǒng)性能起到重要作用。相位噪聲是振蕩器在短時(shí)間內(nèi)頻率穩(wěn)定度的度量參數(shù)。它來(lái)源于振蕩器輸出信號(hào)由噪聲引起的相位、頻率的變化。頻率穩(wěn)定度分為兩個(gè)方面:長(zhǎng)期穩(wěn)定度和短期穩(wěn)定度,其中,短期穩(wěn)定度在時(shí)域內(nèi)用艾倫方差來(lái)表示,在頻域內(nèi)用相位噪聲來(lái)表示。通常,我們更多使用頻域...
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,儀器的噪聲系數(shù)越來(lái)越低,放大器的動(dòng)態(tài)范圍也越來(lái)越大,增益得到提高,電路系統(tǒng)的靈敏度、選擇性、線性度等主要技術(shù)指標(biāo)都得到了很好的解決。同時(shí),隨著技術(shù)的不斷改進(jìn),對(duì)電路系統(tǒng)提出了更高的要求,這就要求電路系統(tǒng)具有較低的相位噪聲,在現(xiàn)代技術(shù)中,相位噪聲已成為限制性電路系統(tǒng)的主要因素。低相位噪聲對(duì)提高電路系統(tǒng)性能有重要作用。相位噪聲的好壞對(duì)通信系統(tǒng)有很大影響。特別是現(xiàn)代通信系統(tǒng)的狀態(tài)很多,頻道密集,不斷變化,因此對(duì)相位噪聲的要求也越來(lái)越高。本振信號(hào)相位噪聲不好會(huì)增加通信的誤碼率,影響載波跟蹤精度。相位噪聲不僅會(huì)提高誤碼率,影響載波跟蹤精度,還會(huì)影響通信接收機(jī)信道的內(nèi)外性能測(cè)量,相位噪...
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(gè)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(nèi)的信號(hào)功率與信號(hào)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(hào)相位的隨機(jī)變化。它是衡量頻率標(biāo)準(zhǔn)源(高穩(wěn)晶振、原子頻標(biāo)等)頻穩(wěn)質(zhì)量的重要指標(biāo),隨著頻標(biāo)源性能的不斷改善,相應(yīng)噪聲量值越來(lái)越小,因而對(duì)相位噪聲譜的測(cè)量要求也越來(lái)越高。傳統(tǒng)的零拍測(cè)量法已面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn),特別是在如何減少測(cè)量系統(tǒng)本身的噪聲對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,提高系統(tǒng)的測(cè)量靈敏度方面尤為困難。AnaPico ...
相位噪聲:通常以指定的偏移頻率定義為dBc/Hz值。其中,dBc是以dB為單位在該頻率下的功率與總功率之比。在一個(gè)偏移頻率下,振蕩器的相位噪聲被定義為該頻率下1Hz帶寬內(nèi)的信號(hào)功率與信號(hào)的總功率之比。簡(jiǎn)單地說(shuō),相位噪聲是短期頻率穩(wěn)定的頻域表征。當(dāng)單頻信號(hào)非常穩(wěn)定時(shí),頻譜中的那個(gè)角帶會(huì)隨著時(shí)鐘速度的增加而逐漸降低。一般來(lái)說(shuō),我們對(duì)偏離主頻100Hz、1kHz和10kHz的角帶更感興趣。對(duì)于對(duì)數(shù)坐標(biāo),其中角帶的大小從時(shí)鐘速度中減去。單位是DBS。相位噪聲表示信號(hào)頻率的穩(wěn)定性,頻域?yàn)樵肼晜?cè)頻帶,即相位噪聲。時(shí)間區(qū)域內(nèi)稱為相應(yīng)信號(hào)的抖動(dòng)。頻域測(cè)量相位噪聲一般使用頻譜分析儀,頻譜分析儀可以測(cè)...
相位噪聲好壞對(duì)通訊系統(tǒng)有很大影響,尤其現(xiàn)代通訊系統(tǒng)中狀態(tài)很多,頻道又很密集,并且不斷的變換,所以對(duì)相位噪聲的要求也愈來(lái)愈高。如果本振信號(hào)的相位噪聲較差,會(huì)增加通信中的誤碼率,影響載頻跟蹤精度。相位噪聲不好,不僅增加誤碼率,影響載頻跟蹤精度,還影響通信接收機(jī)信道內(nèi),外性能測(cè)量,相位噪聲對(duì)鄰近頻道選擇性有影響。如果要求接收機(jī)選擇性越高,則相位噪聲就必須更好,要求接收機(jī)靈敏度越高,相位噪聲也必須更好??傊?,對(duì)于現(xiàn)代通信的各種接收機(jī),相位噪聲指標(biāo)尤為重要,對(duì)于該指標(biāo)的精細(xì)測(cè)試要求也越來(lái)越高,相應(yīng)的技術(shù)手段要求也越來(lái)越高。相噪分析儀原理是什么嗎?河北進(jìn)口相噪分析儀哪家好隨機(jī)抖動(dòng)與相位噪聲有什么關(guān)系呢?時(shí)...
相位噪聲好壞對(duì)通訊系統(tǒng)有很大影響,尤其現(xiàn)代通訊系統(tǒng)中狀態(tài)很多,頻道又很密集,并且不斷的變換,所以對(duì)相位噪聲的要求也愈來(lái)愈高。如果本振信號(hào)的相位噪聲較差,會(huì)增加通信中的誤碼率,影響載頻跟蹤精度。相位噪聲不好,不僅增加誤碼率,影響載頻跟蹤精度,還影響通信接收機(jī)信道內(nèi),外性能測(cè)量,相位噪聲對(duì)鄰近頻道選擇性有影響。如果要求接收機(jī)選擇性越高,則相位噪聲就必須更好,要求接收機(jī)靈敏度越高,相位噪聲也必須更好??傊?,對(duì)于現(xiàn)代通信的各種接收機(jī),相位噪聲指標(biāo)尤為重要,對(duì)于該指標(biāo)的精細(xì)測(cè)試要求也越來(lái)越高,相應(yīng)的技術(shù)手段要求也越來(lái)越高。APPH50G相噪分析儀是5MHz~50GHz信號(hào)源分析儀/相位噪聲分析儀主機(jī)。浙...
相位噪聲指標(biāo)對(duì)于當(dāng)前的射頻微波系統(tǒng)、移動(dòng)通信系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)等電子系統(tǒng)影響非常明顯,將直接影響系統(tǒng)指標(biāo)的優(yōu)劣。該項(xiàng)指標(biāo)對(duì)于系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)均具有指導(dǎo)意義。相位噪聲指標(biāo)的測(cè)試手段很多,如何能夠精細(xì)的測(cè)量該指標(biāo)是射頻微波領(lǐng)域的一項(xiàng)重要任務(wù)。隨著當(dāng)前接收機(jī)相位噪聲指標(biāo)越來(lái)越高,相應(yīng)的測(cè)試技術(shù)和測(cè)試手段也有了很大的進(jìn)步。同時(shí),與相位噪聲測(cè)試相關(guān)的其他測(cè)試需求也越來(lái)越多,如何準(zhǔn)確的進(jìn)行這些指標(biāo)的測(cè)試也愈發(fā)重要。APPH相位噪聲分析儀具有極低的儀器本底噪聲。天津APPH20G相噪分析儀哪家好相位噪聲好壞對(duì)通訊系統(tǒng)有很大影響,尤其現(xiàn)代通訊系統(tǒng)中狀態(tài)很多,頻道又很密集,并且不斷的變換,所以對(duì)相位噪聲的要求也愈來(lái)...
相位噪聲是測(cè)量信號(hào)時(shí)序變化的另一種方法,其結(jié)果顯示在頻域內(nèi)。用振蕩器信號(hào)解釋相位噪聲。如果沒(méi)有相位噪聲,振蕩器的總功率應(yīng)集中在頻率f=fo上。然而,相位噪聲的出現(xiàn)將振蕩器的部分功率擴(kuò)展到相鄰頻率,從而產(chǎn)生側(cè)帶(sideband)。如下圖所示,在距離中心頻率適當(dāng)距離的偏移頻率上,角帶動(dòng)力滾下降到1/fm時(shí),fm是偏離中心頻率的頻率差。相位噪聲通常定義為指定偏移頻率下的dBc/Hz值。其中,dBc是以dB為單位在該頻率下的功率與總功率之比。在一個(gè)偏移頻率下,振蕩器的相位噪聲被定義為該頻率下1Hz帶寬內(nèi)的信號(hào)功率與信號(hào)的總功率之比。APPH相噪分析儀的測(cè)量范圍可達(dá)64GHz.北京便攜式相噪分析儀頻率...
相位噪聲指標(biāo)是射頻、微波領(lǐng)域一項(xiàng)非常關(guān)鍵的指標(biāo),相位噪聲指標(biāo)的測(cè)試是研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試必須進(jìn)行測(cè)試的一項(xiàng)指標(biāo),測(cè)試準(zhǔn)確度要求較高,需要考慮的因素較多。數(shù)字相位解調(diào)法不需要鎖相環(huán),無(wú)需環(huán)路帶寬內(nèi)的噪聲抑制補(bǔ)償,相同靈敏度下,極大提高測(cè)試效率。數(shù)字相位解調(diào)法非常易于實(shí)現(xiàn)脈沖相位噪聲,附加相位噪聲,脈沖附加相位噪聲測(cè)試,VCO測(cè)試及瞬態(tài)測(cè)試等多項(xiàng)測(cè)試要求,可以極大的滿足多方面測(cè)試要求。并且可以進(jìn)行多種測(cè)試需求的并行測(cè)量。同時(shí)數(shù)字相位解調(diào)法測(cè)試比較簡(jiǎn)單,無(wú)需復(fù)雜的操作設(shè)置,測(cè)試速度快。尤其是數(shù)字相位解調(diào)法基礎(chǔ)之上增加互相關(guān)算法進(jìn)行測(cè)試,使得測(cè)試靈敏度極高,是目前進(jìn)行相位噪聲測(cè)試以及其他...
什么是相位噪聲? 相位噪聲是振蕩器在短時(shí)間內(nèi)頻率穩(wěn)定度的度量參數(shù)。它來(lái)源于振蕩器輸出信號(hào)由噪聲引起的相位、頻率的變化。頻率穩(wěn)定度分為兩個(gè)方面:長(zhǎng)期穩(wěn)定度和短期穩(wěn)定度,其中,短期穩(wěn)定度在時(shí)域內(nèi)用艾倫方差來(lái)表示,在頻域內(nèi)用相位噪聲來(lái)表示。相位噪聲指標(biāo)是射頻、微波領(lǐng)域一項(xiàng)非常關(guān)鍵的指標(biāo),相位噪聲指標(biāo)的測(cè)試是研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試必須進(jìn)行測(cè)試的一項(xiàng)指標(biāo),測(cè)試準(zhǔn)確度要求較高,需要考慮的因素較多。數(shù)字相位解調(diào)法不需要鎖相環(huán),無(wú)需環(huán)路帶寬內(nèi)的噪聲抑制補(bǔ)償,相同靈敏度下,極大提高測(cè)試效率。數(shù)字相位解調(diào)法非常易于實(shí)現(xiàn)脈沖相位噪聲,附加相位噪聲,脈沖附加相位噪聲測(cè)試,VCO測(cè)試及瞬態(tài)測(cè)試等多項(xiàng)測(cè)試要求,...
相位噪聲是許多振蕩器和信號(hào)源的關(guān)鍵參數(shù),因?yàn)樗刂浦w性能的許多方面。相位噪聲也可以看作是相位抖動(dòng),它們是查看同一參數(shù)的兩種方法:相位噪聲查看信號(hào)頻譜,即在頻域中,而相位抖動(dòng)查看信號(hào)相位的變化。本地振蕩器或其他信號(hào)上存在的相位噪聲通過(guò)影響相互混頻等規(guī)格、縮短PSK和QAM星座圖上各點(diǎn)之間的距離等方式影響無(wú)線電系統(tǒng)。鑒于它影響無(wú)線電通信系統(tǒng)許多方面性能的方式,它是許多規(guī)范中的關(guān)鍵參數(shù)。術(shù)語(yǔ)相位噪聲用于描述由于信號(hào)的隨機(jī)相位變化而產(chǎn)生的相位抖動(dòng)所產(chǎn)生的噪聲頻譜。噪聲來(lái)自電路中的一般噪聲,表現(xiàn)為相位抖動(dòng)。由于相位和頻率有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,這也可以看作是隨機(jī)頻率變化。APPH64G的相位噪聲分析儀的...
在現(xiàn)代高科技電子技術(shù)中,相位精度是基本的參數(shù)之一,相位精度與其他許多外部參數(shù)的測(cè)量體系和測(cè)量結(jié)果有著直接的密切關(guān)系,因此相位精確測(cè)量將變得更加重要。測(cè)量相位的方法有很多。其中電子計(jì)數(shù)器測(cè)量相位具有精度高、使用方便、測(cè)量快速、測(cè)量過(guò)程自動(dòng)化方便等優(yōu)點(diǎn),是相位測(cè)量的重要手段之一。現(xiàn)代相位測(cè)量技術(shù)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段。第一步是早期采用的,如阻抗法、和/差法、三電壓法、對(duì)比法、平衡法等,方法簡(jiǎn)單,但測(cè)量精度低。第二步是利用數(shù)字電路、微處理器、FPGA/CPLD、DSP等。APPH系列相噪分析儀可在數(shù)秒內(nèi)完成連續(xù)波信號(hào)和極窄脈沖信號(hào)的相位噪聲、幅度噪聲、加性噪聲等測(cè)量。浙江進(jìn)口相噪分析儀基帶噪聲分析相...