Wenzel了解動態相位噪聲HF ONYX IV
說到頻率控制,實現精確的時序和同步至關重要。然而,許多因素會降低時間敏感型應用的性能,其中一個因素就是動態相位噪聲。在這篇技術文章中,我們將深入研究動態相位噪聲的概念,探討其對射頻和微波系統性能的影響,并討論工程師可以用來減輕其影響的幾種技術。
什么是相位噪聲?
在深入研究動態相位噪聲之前,我們先簡單了解一下相位噪聲本身。相位噪聲是指信號相位中不希望出現的波動,這會導致時序不確定性并降低短期穩定性。例如,一個標準機械鐘在其滴答(相位)偏離1秒鐘時會出現相位波動。圖1展示了如果每秒拍攝一次快照,這種時鐘會是什么樣子,這是由一個更可信的時鐘確定的,石英晶振;實際上,相位波動是相對于至少一個參考信號進行測量的——該信號的相位噪聲優于被測信號。所有真實世界的信號都會表現出相位噪聲,它可以是周期性的,也可以是隨機的。振蕩器、放大器和非線性器件(如乘法器和分頻器)也可能引起相位噪聲,所有這些器件都會隨著溫度和振動而增加相位噪聲。
什么是動態相位噪聲?
動態相位噪聲特指由機械振動引起的相位波動。許多應用程序對于頻率源而言,環境振動較大,可能導致比靜態實驗室環境更高的相位噪聲。這主要是由于振動對振蕩器的影響,尤其是石英晶體。例如,當晶體振蕩器受到物理力引起的加速度時,它們的輸出會發生頻移。因此,外部施加的振動導致振蕩器的頻率調制;由于相位定義為頻率的積分,因此相位也會調制,從而增加相位噪聲。這種調制與振蕩器看到的加速度成正比,因此振動幅度越大,引起的相位噪聲退化越嚴重。因此,動態相位噪聲會顯著影響時間敏感型應用的性能。
動態相位噪聲有什么影響?
動態相位噪聲會對系統性能產生多種不利影響,包括:
抖動:信號相位的波動會引入抖動,抖動是相位噪聲在時域中的一種表現形式,會導致時間測量和同步不準確。這在射頻和微波系統中尤其成問題,因為精確的時序至關重要。
光譜再生和光譜純度:動態相位噪聲會將信號能量從目標頻率分散到整個頻譜,淹沒相鄰頻率。這種頻譜擴展會干擾接收機對小信號的檢測,并破壞相鄰信道。動態相位噪聲可能是RF系統的最大威脅,因為RF系統依賴于區分目標信號和噪聲的能力。
誤碼率(BER):在數字通信系統中,動態相位噪聲會增加誤碼率,導致數據損壞和系統性能下降。隨著系統帶寬和數據速率的增加,這一點變得更加明顯。
如何減輕動態相位噪聲?
為了減輕動態相位噪聲的影響并保持高性能水平,可以采用多種技術:
低噪聲設計:用低加速度靈敏度晶體實現石英晶體振蕩器可以直接將系統中動態相位噪聲的影響降至最低。此外,仔細的元件選擇和電路布局可以顯著降低其他來源的噪聲貢獻,并隔離振蕩器的振動。
被動隔振:防震安裝是隔離振蕩器振動的最常用方法。通過改變防震座的剛度和有效載荷質量,RF工程師可以設計出在較長頻率范圍內衰減振動的系統。這導致相應的動態相位噪聲降低。被動隔振在高頻率下表現良好,但在較低頻率下受到限制,在較低頻率下,減震器會產生共振并放大振動內容。盡管如此,這種方法可以很好地改善動態相位噪聲性能。
圖2:被動隔振可以將動態相位噪聲的影響降至最低。
自舉: 這種技術由文澤爾Quantic公司的射頻工程團隊首創,使用兩個堅固的石英晶體振蕩器來補償動態相位噪聲。代表兩個振蕩器相位差的電壓(很像鎖相環用于鎖相的電壓)用于產生相位波動,以實時抵消振動引起的波動。
主動和被動振動補償:這種技術將基于加速度計和減震器的解決方案配對,以產生協同優勢。主動振動補償利用加速度計檢測振蕩器的加速度,并直接消除其對動態相位噪聲的影響。與被動補償不同,主動補償在低頻時不受限制。因此,這兩種技術的綜合效果可以在更寬的頻率范圍內衰減振動,從而顯著改善相位噪聲性能,見圖3。
圖3:采用Microchip Technology 53100A相位噪聲分析儀測量的被動隔振和主動補償對OCXO恒溫晶振動態相位噪聲的綜合影響。
數字信號處理(DSP):先進的DSP算法可以用來補償數字通信系統中的動態相位噪聲。相位估計、均衡和自適應濾波等技術有助于減輕相位噪聲對數據傳輸的不利影響。
自適應濾波和均衡:在動態相位噪聲影響信號質量的系統中,可以采用自適應濾波和均衡技術來補償相位波動引起的失真。這些方法基于觀察到的相位噪聲特性主動調整系統參數。
結論:
動態相位噪聲是現代射頻和微波系統中的一大挑戰,尤其是在高速通信和時序要求嚴格的應用中。了解其影響并實施適當的緩解技術對于保持準確的時序、頻譜純度和數據完整性至關重要。通過采用低相位噪聲設計實踐和緩解技術,RF工程師可以有效降低動態相位噪聲的影響,從而在惡劣環境條件下實現穩定可靠的系統性能。