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噪声系数测量

日期:2024-11-22 02:29
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摘要:电子学热噪声是*基本的一种噪声,是由电子的热运动产生的。现实中的所有器件,都会产生热噪声。热噪声的功率谱密度不随频率变化,是白噪声,服从Gauss概率密度分布,又称为高斯白噪声。
噪声
电子学热噪声是*基本的一种噪声,是由电子的热运动产生的。现实中的所有器件,都会产生热噪声。热噪声的功率谱密度不随频率变化,是白噪声,服从Gauss概率密度分布,又称为高斯白噪声。

温度为T (K)的电阻中的自由电子随机运动,动能与温度T成正比。电子的随机运动会产生小的随机电压波动噪声,噪声随机电压的RMS值:

𝑉_𝑛=√(4ℎ𝑓𝐵𝑅/(𝑒^(ℎ𝑓/𝑘𝑇)−1))≈√(4𝑘𝑇𝐵𝑅)

  • k~玻尔兹曼常数

  • T~开尔文温度

  • B~系统带宽

  • R~电阻阻值


噪声功率和噪声温度

电阻热噪声的*大输出输出功率,是在阻抗匹配情况下

  • 𝑃_𝑚𝑎𝑥=(𝑉_𝑛/2𝑅)^2∙𝑅=(𝑉_𝑛^2)/4𝑅=𝑘𝑇𝐵

把所有噪声都等效为热噪声功率:

  • 𝑃𝑛=𝑘𝑇𝑒𝐵

噪声温度

  • 𝑇𝑒=𝑃𝑛/(𝑘𝐵)

常温噪声密度的来历

玻尔兹曼常数

  • k=1.380649×10^(−23)J/K=1.380649×10^(−20) 𝑚𝑊/(𝐻𝑧∙𝐾)

290K噪声功率谱密度

  • 𝑁0=𝑘𝑇0=10∙lg⁡(1.380649×10^(−20)×290) = -174dBm/Hz


噪声系数


噪声系数描述被测件DUT内部噪声程度,对信噪比的恶化程度,即输入信噪比和输出信噪比的比值。

  • F=SNR_in/SNR_out

或者表述为输出噪声与输入噪声乘增益之比

  • F=Nout/(G*N0)

定义噪声系数时,输入噪声N0是理想器件在290K时电子学热噪声


噪声温度与噪声系数

  • 噪声系数F=1+Te/T0

  • 噪声温度Te=T0∙(NF-1)

  • T0=290K


噪声系数测量方法


Y因子法

  • *通用的测试方法,适用于绝大多数场景,这也是目前常用的标准测试方法

  • 适用于DUT增益范围-20~60dB,噪声系数范围 0~35dB

  • 应用于频谱仪和噪声系数分析仪等设备

  • 需要合适的标准噪声源

并行检波法

  • 适用于S参数测试与噪声系数测试同时进行的场合

  • 目前只有R&S**网络分析仪采用此方法

  • DUT增益要大于网络分析仪接收机噪声系数

  • 需要功率计校准

附加相噪法

  • 适用于工作于线性区和非线性区的DUT噪声系数测试

  • **可以测量DUT非线性区噪声系数的方法

  • **可以改变DUT输入功率并测噪声系数的方法

  • 目前**适用设备:R&S FSWP,附加相噪测试功能

功率法

  • 低噪声分析仪配合信号源,配置低噪声接收机及相应软件的网络分析仪也可采用

  • 无需噪声源,需要功率计校准

  • DUT增益要大于接收机噪声系数,也就是需要低噪声接收机


Y因子法

仪器设备

  • 频谱仪+外接标准噪声源

方法

  • 控制噪声源,分别测量开关状态的噪声功率

Y因子

  • 对应噪声源开关的功率谱密度变化

  • Y=N_on/N_off

超噪比ENR

  • 对应冷热态噪声温度变化

  • ENR(dB)=10lg⁡[(T_on-T_off)/T0]

测试方法

  • 噪声源直通连接频谱仪,通过已知ENR,校准噪声功率测量值

  • DUT输入端接噪声源,输出端接频谱仪,进行测试

  • Y=N_on/N_off

  • NF(dB)=ENR(dB)-10lg(Y-1)

功率法

原理

  • 功率法,是冷源法,负载连接DUT输入端,对应常温热噪声

测试设备

  • 配置1)频谱仪+信号发生器+匹配负载

  • 配置2)网络分析仪+功率计+匹配负载

测试方法

  • 分别用直通和DUT连接信号源频谱仪,两步骤读数差,获得DUT增益G;

  • DUT输入端连接匹配负载,输出到频谱仪,测量噪声功率密度Pn

  • NF(dB)=Pn(dBm∕Hz)-N0-G,(N0=-174dBm/Hz)

并行检波法

原理

  • RMS检波数值对应信号加噪声S+N的功率

  • AV检波数值对应噪声N的功率

  • 噪声功率通过上述两种检波器差值计算获得

测试设备

  • 网络分析仪R&S ZVA+功率探头

测试方法

  • ZVA-K30噪声系数测试功能,首先使用功率探头进行校准

  • 连接DUT进行测量

附加相噪法

原理

  • 相噪分析仪附加相噪测试,频率远端>=1MHz处噪声为热噪声

  • 附加相噪Sφ=N0+NF-Pin

  • 按照以上公式,已知N0=-177dBc/Hz,输入功率Pin,以及附加相噪测试值Sφ,可以计算获得噪声系数NF

测试设备

  • 相噪分析仪R&S FSWP

测试方法

  • 相噪分析仪附加相噪测试

  • 读取1MHz偏移频点附加相噪Sφ=N0+NF-Pin

  • NF(dB)=Sφ(1MHz)+Pin+177


噪声系数测量中常见问题
用频谱仪测试噪声系数,噪声源如何选取?
  • 噪声源ENR要准确,ENR不确定度<0.2dB

  • ENR比频谱仪噪声系数大3dB以上

  • ENR比DUT噪声系数大5dB以上

  • ENR加DUT增益小于频谱仪(预放开)的压缩点

DUT超高增益放大器,频谱仪和噪声系数分析仪Y因子法测试结果异常如何处理?
  • 噪声源ENR加DUT增益如果超出频谱仪前置放大器的压缩点,频谱仪非线性,无法准确测量噪声系数

  • 频谱仪预放打开时,远低于它关闭时的压缩点

  • ENR加DUT增益小于频谱仪的压缩点是基本要求,根据DUT的增益情况,超高增益的DUT,关闭预放和较小ENR的噪声源。

频谱仪和噪声系数分析仪Y因子法,不确定度评估和影响因素?
  • 频谱仪噪声系数测试选件中直接自动评估不确定度

  • 误差项来源:噪声源和频谱仪不确定度;各端口反射驻波;DUT的增益和噪声系数;频谱仪噪声系数

  • 影响重复性的因素:信噪比;测量时间过短;电磁与温度环境;机械连接

附加相噪法测量噪声系数有什么优缺点?
  • 优点:**可以测量DUT非线性区噪声系数的方法;**可以改变DUT输入功率并测噪声系数的方法

  • 缺点:只能单频点依次手动测试,不能扫频自动测试,18GHz以上需要外置信号源和混频器

并行检波法有哪些注意事项?
  • 功率校准时,网络分析仪功率设置为0dBm

  • 测量时的输出功率,设置为P≈0dBm-G,也就是DUT输出约为0dBm

  • 软件自动设置检波器和带宽,测量时间建议自动

  • 本方法抗干扰能力较差,环境干扰,如手机信号等频点,需要屏蔽或避开

频谱仪和接收机的噪声系数如何获得?
  • 频谱仪或接收机的噪声系数是显示平均噪声电平功率密度与290K噪声功率密度之差,即噪声系数NF(dB)=DANL(dBm/Hz)+174

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