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相位噪声测量不确定度分析

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●●●●・……・ 测试技术卷 Test Techn0logY 0.0332dBc/H z 3.2.2.1理解驻波比、反射系数的定 义及两者之间的关系: 驻波比通常指电压驻波比, 所以由于失配引起的B类不 确定度为: 一 即 H 一s(万)=0.0332dBc/ 定义为传输线上电压最大值I‰l 3.2 B类标准不确定度 的评定 B类标准不确定度由频谱分 与电压最小值l l之比用符号S表 示,则有s一‘ 因为相位噪声测量是噪声功 率对载波功率之比,功率失配的 ,电压驻波比是 影响取为单个功率电平测量时的 析仪测量不准引入的测量不确定 一度ZlBI,失配引入的测量不确定度 个无纲的量。 两倍。 UB2、半钢电缆频响引入的测量 反射系数通常指电压反射系 3.76%UB2 2 一2 ——一 不确定度/'/B3所组成。 数,传输线上任一点的反射系数 k2 42 定义为该点反射波电压与入射波 5.32% 3.2.1信号发生器相位噪声测量时由 电庄之比值。线上任意一点P处 于频谱分析仪测量不准引入的测量不 3.2.3信号发生器相位噪声测量时由 的反射系数为:F 一 v r,和电压 ● 于半钢电缆频响引入的测量不确定度 D : 确定度 口1 ● 驻波比一样,反射系数也是一个 UB3 在相位噪声测量中,实际上 并不是分别测出噪声功率电平和 无纲的量。反射系数直接表征传 半钢电缆损耗频响的平坦度 载波功率电平,而是由频谱分析 输线中的匹配状况,因此是微波 为±0.3dB,所以 测量中的一个重要参数。 a3=o.3dB 仪直接测出相位噪声值。所以根 据频谱分析仪的技术指标,其最 两者之间的关系为:S一 a1=1 o 10—1 大允许误差为±1.5d B,设测量 或者 一 设均匀分布,k 43 值落在该区间内的概率分布为均 匀分布,所以k 一√3,区间半宽 3.2.2.2计算 口2 一 一。・。4 l 3 a1—1.5d B,把分贝变换成倍数 由于被检信号发生器输出端 k3 43 得至U 电压驻波比为1.2,频谱分析仪 输入端电压驻波比为1.1,测量 al一1 0’。 3.2.4频谱分析仪的相位噪声引入的 所以频谱分析仪测量不准引 功率时将产生失配,产生失配影 测量不确定度 日4 响的测量不确定度。设该信号发 入的测量不确定度“ l 因为测试所使用的频谱分 生器输出反射系数为I’G,频谱分 析仪单边带相位噪声技术指标 ZlBI一 aI 23・82% 析仪输入反射系数为 ,计算相 为~1 1 0dBc/H z(1GH z,1 0kH z频 应的反射系数的模值分别为: 偏),而被测信号发生器的单边 3.2.2信号发生器相位噪声测量时由 lrG『一 一 : 一 一0.0909 一‘ 带相位噪声技术指标为~90dBc/ 于失配引入的测量不确定度 H z(1GH z,10kHz频偏),频谱分析 rl I一 一而 : 一0.04'一- 76 仪技术指标优于信号发生器两个 由于两个的反射系数之间的 数量级,所以由频谱分析仪相位 表1测量数据记录表 相位关系不确定性,按最大极限 噪声引入的测量不确定度 B4,可 序 第1次读数 相位噪声 (dB来确定失配影响△ : 以忽略不计。 曲 c/Hz) 1 1 95.33 A 一8.7 lrGl l+lr l I l 一 0.0376—3.76% 2 2 95.39 3.2.5计算 口 3 3 95.27 估计失配误差极限为:A = 甜口一 口l + + 4 4 95.35 ±a,则a为失配误差上下极限 5 5 95.21 区间的半宽度。一般根据同行的 =X/(23.82%):+(5.32%) +(4.13%) 经验,可设区间内为反正弦分 :24.75% 6 万= ,日 95.31 布,置信因子k为 ,不匹配而 /'/B(dBc/Hz)=101g(1+24.75%) 引入衰减测量的标准不确定度“ 7 s(万) : 0.0742 0=1 01g(1.2475) .0332 、/ √5 为: 失配一 下转13页— 圣辛鹰量ELECTRONICS QUALITY 2 0 08第0i期- 维普资讯 http://www.cqvip.com

测试技术卷 Test TeChn0IOgY ……・・●●●●● p1Ot(xS); S=fft(S,5 1 2); xS=abS(S)j 波形的高频分量明显少于使用电 位跳变的问题,使用余弦函数实 路实现产生波形的高频分量,因 此功率也明显要低于电路实现波 形产生的功率。 现平滑过渡,这样得到的信号的 高频分量很少,频谱性能更好, fi gure(1) p1 Ot(xS); 仿真效果良好。◆ 如图5所示: 3.结论 丌/4QPsK信号有许多优点, 参考文献: [1]郭志勇. /4QPSK调制原理分析 [J].信息工程大学学报,2006[93:224~ 226. 从图中可以看出,使用数字 化调制算法得到的信号,产生的 该算法还解决了在码元过渡区相 [2]王君梅.实现 /4Q P S K调制 的一种快速算法[J].电子科技大学学 报。2005[12]:74~75. [3]飞科产品研发中心著.MATLA辅助 信号处理技术和应用[M].北京:电子工业 出版社,2005. ● ● ● ● ● : : 薮” 丽籁 谱函 上揍1O页— =0.9604dBc/HZ 0.961 dBc/HZ 分布值表得k=1.96,故 U 9j k“, 可设自由度为 口= o。 =1.9 6×0.9 6 1— 6.有效自由度v 4.标准不确定度汇总 有效自由度用 “c 1.88dBc/HZ 表示。 0.961 8.结论 在测量x x信号发生器的相 5.合成标准不确定度 合成标准不确定度用“c表 示。 uc— 、蝣 u: u 0….0~332—4 4 位噪声时,测量最终结果:万= 0.28×】0 — oo 95.31 dBc/H Z 测量不确定度:1.8 8 d B c/ 7.扩展不确定度 扩展不确定度用U。 表示。 按p=0.9 5,V elf—o。,查t HZ(P一95%,k--1.96)◆ 一、 参考文献: 表2标准不确定度汇总表 标准不确定度分量 A类评定 UA [1] 无线电电子学计量》原子能出 自由度V 4 不确定度来源 测量重复性 标准不确定度值Ui 00332 .版社.2002: ̄-, [2] 测量不确定度评定与表示指 南》中国计量出版社.2000年. [3] J j F1059-1999测量不确定度评 UB B类不确定度 0.9604 定与表示》中国计量出版社.1999 ̄. UB1 B类评定 UB2 UB3 频谱分析仪测量不准引入 失配引入 半钢电缆频响引入 0.2382 0.0532 00413 .[4] J J F1001-1998通用计量术语及 定义》中国计量出版社.1998 ̄. [5] 现代不确定度方法与应用》 中国计量出版社,1997 ̄. HB4 频谱分析仪相位噪声引入 量值较小忽略不计 l 2 O O 8镑O1期 ELECTRONICS QUALITY圣寻质量 

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