dB是功率增益单位,表示相对值。计算功率A相比B大或小多少个dB,公式为10lgA/B。
dBm表示功率绝对值,计算公式为:10lg功率值/1mW。
dBc是功率相对值单位,与dB计算方式一致,通常用于度量载波功率的相对值,比如干扰、耦合、杂散等的量值。
相位噪声用dBc(相对于载波的dB数)表示,等于单边带噪声功率与载波功率的比值,并归一化至1Hz噪声功率带宽。有时在特定频偏上指定或表示频偏范围内相位噪声特性。
信号发生器的频谱纯度是连续波信号质量指标,包含相位噪声、杂散和谐波性能。理想连续波信号在频域上为单脉冲,实际受噪声影响,偏离理想状态,产生噪声和失真。
频谱纯度技术指标包括相位噪声、杂散和谐波性能。相位噪声描述振荡器频率稳定性,长期稳定性与短期稳定性之间有区别。
相位噪声测量通常在特定频率处确定1Hz带宽内SSB功率值,公式给出相位噪声定义。信号发生器的SSB相位噪声测量结果,黄色迹线代表瞬时功率测量,蓝色迹线表示平均值。
选择合适性能的分析仪进行相位噪声测量,相位噪声过高会掩盖主频附近微弱信号,影响雷达接收机识别运动目标,数字调制和正交频分复用(OFDM)系统性能。
在雷达应用中,雷达以特定频率发射脉冲,相位噪声过高会掩盖主频附近的微弱信号,接收机无法识别运动目标。
在数字调制中,如QPSK,LO信号的相位噪声转换成混频器输出,高阶调制方案如256QAM可能导致符号重叠,增加误码率。
OFDM系统中,本地振荡器的相位噪声影响子载波间的正交性,降低调制质量。
精密的信号发生器支持在合成器部分调整相位噪声,降低信号发生器相位噪声,有助于评估接收机设计的灵敏度。
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