頻譜分析儀高級操作進(jìn)階
發(fā)布時間:2013/11/25 19:29:28 訪問次數(shù):922
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相位的隨機漂移,GR3GB-TR是評價頻率源頻譜穩(wěn)定度、純度的重要指標(biāo)。高端的高精度信號發(fā)生器、標(biāo)準(zhǔn)源、頻譜儀都十分重視相位噪聲這項指標(biāo)。從頻率穩(wěn)定度的角度來看,相位噪聲主要是指頻率的短期穩(wěn)定度。從頻譜的角度來看,信號相位的隨機漂移會在頻譜上表現(xiàn)為頻譜上功率密度的變化。相位噪聲定義為單位赫茲(Hz)的噪聲密度與信號總功率之比。相位噪聲使用的單位是dBc/Hz,實際使用中通常是測定信號在特定頻偏處的dBc/Hz值,所以在相位噪聲指標(biāo)單位后面都會跟有一個頻率數(shù)值,如“一100dBc/Hz@ 10rd-lz offset”,即在信號偏置10WIz處的相位噪聲。具體頻偏數(shù)值根據(jù)應(yīng)用指標(biāo)定義而定。
傳統(tǒng)上測量信號的相位噪聲有多種方法,嵩用的有直接頻譜儀測量法、鑒頻法、參考源/鎖相環(huán)法、互相關(guān)法,這些測試方法各具優(yōu)點。
直接頻譜儀測量法通過頻譜顯示邊帶上的噪聲功率密度,這種方法具有操作簡單、測量速度快、設(shè)備搭建容易(只要一臺頻譜儀)的優(yōu)點。直接頻譜儀測量法也有它的不足之處:它不能測量載波近端的相位噪聲,也不能測量漂移嚴(yán)重的信號,不能分辨調(diào)幅噪聲和相位噪聲(測量結(jié)果包含AM噪聲,但很多情況下,幅度噪聲遠(yuǎn)小于相位噪聲,因此可作忽略)。不過,瑕不掩瑜,在測量精度要求不高的情況下,直接頻譜儀測量法成為相位噪聲最常用的測試方法。即便現(xiàn)在有了測量相位噪聲的專用儀器,但考慮到儀器成本過高,在實際應(yīng)用中,絕大多數(shù)人依然使用頻譜儀測量。
使用頻譜儀測量信號的相位噪聲要求頻譜儀的本振相位噪聲應(yīng)低于被測信號源的相位噪聲,而且頻譜儀具有較小的RBW分辨率、較小的底噪、較大的動態(tài)。頻譜儀測量信號的相位噪聲有手動測試和程序自動測試兩種方式。對于現(xiàn)代數(shù)字頻譜儀,很多產(chǎn)品可以通過加裝測量選件,實現(xiàn)特定測試模式。針對相位噪聲測量,頻譜儀廠家都推出了“Phase noise”的選件。通該選件不但可以方便自動測量信號的相位噪聲,免去手動公式計算,還具有顯示相倥噪聲曲線功能。相位噪聲曲線縱坐標(biāo)(Y軸)為相噪的幅度,橫坐標(biāo)伙軸)為偏移頻率,通過相位噪聲曲線我們可以了解信號在不同偏移頻率處的相位噪聲。而通過手動測量只能測得在特定偏移頻率點上的相位噪聲數(shù)值。
傳統(tǒng)上測量信號的相位噪聲有多種方法,嵩用的有直接頻譜儀測量法、鑒頻法、參考源/鎖相環(huán)法、互相關(guān)法,這些測試方法各具優(yōu)點。
直接頻譜儀測量法通過頻譜顯示邊帶上的噪聲功率密度,這種方法具有操作簡單、測量速度快、設(shè)備搭建容易(只要一臺頻譜儀)的優(yōu)點。直接頻譜儀測量法也有它的不足之處:它不能測量載波近端的相位噪聲,也不能測量漂移嚴(yán)重的信號,不能分辨調(diào)幅噪聲和相位噪聲(測量結(jié)果包含AM噪聲,但很多情況下,幅度噪聲遠(yuǎn)小于相位噪聲,因此可作忽略)。不過,瑕不掩瑜,在測量精度要求不高的情況下,直接頻譜儀測量法成為相位噪聲最常用的測試方法。即便現(xiàn)在有了測量相位噪聲的專用儀器,但考慮到儀器成本過高,在實際應(yīng)用中,絕大多數(shù)人依然使用頻譜儀測量。
使用頻譜儀測量信號的相位噪聲要求頻譜儀的本振相位噪聲應(yīng)低于被測信號源的相位噪聲,而且頻譜儀具有較小的RBW分辨率、較小的底噪、較大的動態(tài)。頻譜儀測量信號的相位噪聲有手動測試和程序自動測試兩種方式。對于現(xiàn)代數(shù)字頻譜儀,很多產(chǎn)品可以通過加裝測量選件,實現(xiàn)特定測試模式。針對相位噪聲測量,頻譜儀廠家都推出了“Phase noise”的選件。通該選件不但可以方便自動測量信號的相位噪聲,免去手動公式計算,還具有顯示相倥噪聲曲線功能。相位噪聲曲線縱坐標(biāo)(Y軸)為相噪的幅度,橫坐標(biāo)伙軸)為偏移頻率,通過相位噪聲曲線我們可以了解信號在不同偏移頻率處的相位噪聲。而通過手動測量只能測得在特定偏移頻率點上的相位噪聲數(shù)值。
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相位的隨機漂移,GR3GB-TR是評價頻率源頻譜穩(wěn)定度、純度的重要指標(biāo)。高端的高精度信號發(fā)生器、標(biāo)準(zhǔn)源、頻譜儀都十分重視相位噪聲這項指標(biāo)。從頻率穩(wěn)定度的角度來看,相位噪聲主要是指頻率的短期穩(wěn)定度。從頻譜的角度來看,信號相位的隨機漂移會在頻譜上表現(xiàn)為頻譜上功率密度的變化。相位噪聲定義為單位赫茲(Hz)的噪聲密度與信號總功率之比。相位噪聲使用的單位是dBc/Hz,實際使用中通常是測定信號在特定頻偏處的dBc/Hz值,所以在相位噪聲指標(biāo)單位后面都會跟有一個頻率數(shù)值,如“一100dBc/Hz@ 10rd-lz offset”,即在信號偏置10WIz處的相位噪聲。具體頻偏數(shù)值根據(jù)應(yīng)用指標(biāo)定義而定。
傳統(tǒng)上測量信號的相位噪聲有多種方法,嵩用的有直接頻譜儀測量法、鑒頻法、參考源/鎖相環(huán)法、互相關(guān)法,這些測試方法各具優(yōu)點。
直接頻譜儀測量法通過頻譜顯示邊帶上的噪聲功率密度,這種方法具有操作簡單、測量速度快、設(shè)備搭建容易(只要一臺頻譜儀)的優(yōu)點。直接頻譜儀測量法也有它的不足之處:它不能測量載波近端的相位噪聲,也不能測量漂移嚴(yán)重的信號,不能分辨調(diào)幅噪聲和相位噪聲(測量結(jié)果包含AM噪聲,但很多情況下,幅度噪聲遠(yuǎn)小于相位噪聲,因此可作忽略)。不過,瑕不掩瑜,在測量精度要求不高的情況下,直接頻譜儀測量法成為相位噪聲最常用的測試方法。即便現(xiàn)在有了測量相位噪聲的專用儀器,但考慮到儀器成本過高,在實際應(yīng)用中,絕大多數(shù)人依然使用頻譜儀測量。
使用頻譜儀測量信號的相位噪聲要求頻譜儀的本振相位噪聲應(yīng)低于被測信號源的相位噪聲,而且頻譜儀具有較小的RBW分辨率、較小的底噪、較大的動態(tài)。頻譜儀測量信號的相位噪聲有手動測試和程序自動測試兩種方式。對于現(xiàn)代數(shù)字頻譜儀,很多產(chǎn)品可以通過加裝測量選件,實現(xiàn)特定測試模式。針對相位噪聲測量,頻譜儀廠家都推出了“Phase noise”的選件。通該選件不但可以方便自動測量信號的相位噪聲,免去手動公式計算,還具有顯示相倥噪聲曲線功能。相位噪聲曲線縱坐標(biāo)(Y軸)為相噪的幅度,橫坐標(biāo)伙軸)為偏移頻率,通過相位噪聲曲線我們可以了解信號在不同偏移頻率處的相位噪聲。而通過手動測量只能測得在特定偏移頻率點上的相位噪聲數(shù)值。
傳統(tǒng)上測量信號的相位噪聲有多種方法,嵩用的有直接頻譜儀測量法、鑒頻法、參考源/鎖相環(huán)法、互相關(guān)法,這些測試方法各具優(yōu)點。
直接頻譜儀測量法通過頻譜顯示邊帶上的噪聲功率密度,這種方法具有操作簡單、測量速度快、設(shè)備搭建容易(只要一臺頻譜儀)的優(yōu)點。直接頻譜儀測量法也有它的不足之處:它不能測量載波近端的相位噪聲,也不能測量漂移嚴(yán)重的信號,不能分辨調(diào)幅噪聲和相位噪聲(測量結(jié)果包含AM噪聲,但很多情況下,幅度噪聲遠(yuǎn)小于相位噪聲,因此可作忽略)。不過,瑕不掩瑜,在測量精度要求不高的情況下,直接頻譜儀測量法成為相位噪聲最常用的測試方法。即便現(xiàn)在有了測量相位噪聲的專用儀器,但考慮到儀器成本過高,在實際應(yīng)用中,絕大多數(shù)人依然使用頻譜儀測量。
使用頻譜儀測量信號的相位噪聲要求頻譜儀的本振相位噪聲應(yīng)低于被測信號源的相位噪聲,而且頻譜儀具有較小的RBW分辨率、較小的底噪、較大的動態(tài)。頻譜儀測量信號的相位噪聲有手動測試和程序自動測試兩種方式。對于現(xiàn)代數(shù)字頻譜儀,很多產(chǎn)品可以通過加裝測量選件,實現(xiàn)特定測試模式。針對相位噪聲測量,頻譜儀廠家都推出了“Phase noise”的選件。通該選件不但可以方便自動測量信號的相位噪聲,免去手動公式計算,還具有顯示相倥噪聲曲線功能。相位噪聲曲線縱坐標(biāo)(Y軸)為相噪的幅度,橫坐標(biāo)伙軸)為偏移頻率,通過相位噪聲曲線我們可以了解信號在不同偏移頻率處的相位噪聲。而通過手動測量只能測得在特定偏移頻率點上的相位噪聲數(shù)值。
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