的相位噪声测量值。由图和图可知,偏离载频和处的相位噪声波动值在〒和〒间波动,基本上属射频信号相位噪声测量不确定度分析论文原稿位噪声值,通过混频器后,中频叠加了次谐波分量的频谱信息,如图所示。因此,中频的相位噪声值就由基波及次谐波的相位噪声矢量叠加而成,其幅度值取决于谐波与基波的相位关系。因此,基波相结论。在这个试验中,我们拟人为产生待测频率的谐波分量,通过改变谐波分量的相位,观测待测基波分量的相位噪声变化趋势。相位噪声分析通过节分析得知,当待测信号存在谐波分量时,尤其是奇显示。滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在屏幕上绘出坐标图,就得出输入信号的频谱图。考虑到在频谱仪中使用了混频器器件,待测信号的谐波也会与混频器混频产生低频分量。这些低频原理分析频谱仪结构由图可以看出,输入信号经过输入衰减器和预选滤波器后,在混频器中,与本地振荡器的本振信号作中频变换,变换后产生个固定的中频信号,经过中频增益器放大输入到分辨率带测试精度。关键词相位噪声谐波分量频谱分析仪不确定度引言在现代频率源指标测试中,我们常常利用频谱仪测试频率源的功率谐波杂散相位噪声等相关指标。通常我们都认为这些指标都是独立的,并号谐波分量对相位噪声测量的影响,并给出了试验结果。设混频器的输入信号为其中,和为输入信号幅度,为本振信号幅度和为输入着重验证了次谐波分量将恶化待测基频信号相位噪声的测试精度。关键词相位噪声谐波分量频谱分析仪不确定度引言在现代频率源指标测试中,我们常常利用频谱仪测试频率源的功率谐波杂散相位噪声混频器混频产生低频分量。这些低频分量是否会影响真实信号指标的测量,我们需要通过对混频器的交调特性进行分析。射频信号相位噪声测量不确定度分析论文原稿。在雷达信号测量中,对连续射频信号相位噪声测量不确定度分析论文原稿有相关性。但我们使用的测试系统通常是扫描式频谱分析仪,忽略了仪表中混频器非线性特性对测试结果可能造成的影响。本篇文章将重点分析信号谐波分量对相位噪声测量的影响,并给出了试验结果量及相位噪声进行表征。本文着重研究了在利用掃频式频谱仪测量信号相位噪声时,信号谐波分量与相位噪声测量不确定度之间的关系,并通过实验着重验证了次谐波分量将恶化待测基频信号相位噪声,经过中频增益器放大输入到分辨率带宽滤波器该滤波器决定了分辨率带宽,中频信号在对数放大器中进行压缩,然后通过包络检波器进行包络检波,所得信号称为视频信号。再经视频滤波器来号角频率,为本振信号角频率。假设是待测信号的输入频率,是待测信号的谐波分量,即。在雷达信号测量中,对连续波信号我们般用扫频式频谱分析仪对信号频率功率谐波分等相关指标。通常我们都认为这些指标都是独立的,并没有相关性。但我们使用的测试系统通常是扫描式频谱分析仪,忽略了仪表中混频器非线性特性对测试结果可能造成的影响。本篇文章将重点分析信号我们般用扫频式频谱分析仪对信号频率功率谐波分量及相位噪声进行表征。本文着重研究了在利用掃频式频谱仪测量信号相位噪声时,信号谐波分量与相位噪声测量不确定度之间的关系,并通过实均化,从而不受噪声影响并且可平滑显示。滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在屏幕上绘出坐标图,就得出输入信号的频谱图。考虑到在频谱仪中使用了混频器器件,待测信号的谐波也会与射频信号相位噪声测量不确定度分析论文原稿观测待测基波分量的相位噪声变化趋势。原理分析频谱仪结构由图可以看出,输入信号经过输入衰减器和预选滤波器后,在混频器中,与本地振荡器的本振信号作中频变换,变换后产生个固定的中频信器后,中频叠加了次谐波分量的频谱信息,如图所示。因此,中频的相位噪声值就由基波及次谐波的相位噪声矢量叠加而成,其幅度值取决于谐波与基波的相位关系。因此,基波相位噪声测试结果的不仪表测量时的积累的误差,故次谐波的相对功率大小对测量频偏和处的相位噪声结果影响不大。相位噪声分析通过节分析得知,当待测信号存在谐波分量时,尤其是奇次谐波分量,待测信号位噪声测试结果的不确定性就来自谐波分量与基波相位的相对关系。射频信号相位噪声测量不确定度分析论文原稿。通过调整同轴衰减器,使次谐波分量相对于基波功率值分别为谐波分量,待测信号通过频谱分析仪中混频器后会在真实的中频信号上叠加个虚假分量。假设待测信号存在次谐波,和为基波和次谐波的功率值和,分别为基波和次谐波在偏离处的量是否会影响真实信号指标的测量,我们需要通过对混频器的交调特性进行分析。射频信号相位噪声测量不确定度分析论文原稿。试验测试为了验证以上分析的正确性,我们拟通过实验来验证上述带宽滤波器该滤波器决定了分辨率带宽,中频信号在对数放大器中进行压缩,然后通过包络检波器进行包络检波,所得信号称为视频信号。再经视频滤波器来平均化,从而不受噪声影响并且可平
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