脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的灵敏度测试

发布者:轻松自在最新更新时间:2020-02-29 来源: elecfans关键字:脉冲  重复频率  脉宽  脉冲相噪  灵敏度测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1、引言

超低相位噪声是对雷达测试设备的一个普遍要求,在航空、航天领域雷达信号多为脉冲体制,而脉宽和脉冲重复频率直接影响到雷达测距和测速的分辨率,如预警雷达需要长脉宽和低脉冲重复频率的信号;而脉冲多普勒体制雷达(PD雷达)则需要窄脉宽和高脉冲重复频率的信号。如何准确测量不同脉宽和不同脉冲重复频率下脉冲信号的相位噪声显得越来越迫切。过去,脉冲信号相位噪声测试系统非常复杂和昂贵,而且需要把参考脉冲源和被测源进行同步,另外测量不同脉宽和不同脉冲重复频率下相位噪声的能力受限于PRF滤波器的个数。现在这种情况已成为历史,带R&S FSWP-K4选项的R&S FSWP能够一键式完成这些测量,它能够记录信号,自动计算所有参数,比如脉冲重复频率、脉冲宽度,自动构建PRF数字滤波器;解调信号并显示相位噪声和幅度噪声,最大偏置频率范围和测量校准自动进行,工程师不需要担心是否正确设置了正确的参数。在任何情况下,工程师可以定义脉冲门参数来避免脉冲沿的瞬态特性给测试结果带来影响并从而提高灵敏度。同样还可以使用互相关技术来测量相位噪声较好的信号源,目的是为了补偿由于脉冲调制带来信号灵敏度的降低。


下面的方程1描述了期望达到的动态范围的提高量:


ΔL = 5·log(n)         [1]

ΔL: 通过互相关技术相位噪声灵敏度的提高量(单位dB)

n: 互相关的次数

举个例子,如果互相关的次数为10,相位噪声的灵敏度提高5dB.

2、理论分析

产生脉冲调制信号的通用方法是使用信号源来持续不断对载波和脉冲波形进行幅度调制,在进行调制之前,先介绍几个脉冲的标准术语,图1是脉冲信号的波形,表1表示脉冲信号几个主要参数。

脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的灵敏度测试

图1、脉冲波形图

脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的灵敏度测试

表1、脉冲信号的标准术语


除了知道脉冲信号的时域特性外,脉冲信号的频域特性也是非常重要的,由调幅原理可知道,产生调幅信号是通过载波和调制信号相乘来实现,而信号在时域的相乘等于信号在频域的卷积。当号信号被脉冲调制后,信号的频率谱密度会发生变化,图2为经脉冲调制后的频率谱。频率谱特性按脉冲重复频率PRF(pulse RepeTITIon Frequency)为等间隔的离散频谱, 频谱形状为sinx/x幸格函数。脉宽的倒数为过零点的位置。

脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的灵敏度测试

图2、连续波经脉冲调制后的功率谱

关键字:脉冲  重复频率  脉宽  脉冲相噪  灵敏度测试 引用地址:脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的灵敏度测试

上一篇:射频测量技术在现代雷达和电子战信号中的重要性
下一篇:多端口微波器件的测试效率和双工器电原理图

推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 08:19

基于脉冲计数法的多量程电阻电容测试仪的设计
0 引言 常用的测量电阻和电容的方法主要有纯模拟电路法、PLC法。采用纯模拟电路法设计电阻电容测试仪,可以避免编程的麻烦,但是电路复杂、灵活性差、测量精度低;采用PLC法设计的电阻电容测试仪速度快、体积小、可靠性和精度好,但是价格昂贵。采用“脉冲计数法”设计电阻、电容测试仪,把电子元件的参数转换成频率信号,用单片机计数后再求出电阻或电容值,而频率是单片机很容易处理的数字量。本文采用“脉冲计数法”设计电阻电容测试仪,此测试仪不仅能克服传统测试仪的种种弊端,而且增设了记忆功能和警示信号功能,使测试仪更加智能化。 1 系统总体设计 本文设计的电阻电容测试仪的系统结构框架如图1所示,系统主要由用户控制端、单片机、液晶屏、电阻测试模块
[测试测量]
基于<font color='red'>脉冲</font>计数法的多量程电阻电容<font color='red'>测试</font>仪的设计
用Protel99SE实现脉冲电路的仿真
摘要:针对Protel99SE的数字电路模型不适用于脉冲电路仿真的缺陷,通过实例论述了用创建子电路模型和创建层次式模块电路来实现脉冲电路的仿真测试。 关键词:电子设计自动化 Protel99SE 仿真 子电路 层次式电路 Protel设计系统作为电子设计自动化(EDA)软件中的佼佼者,一直受到广泛的欢迎。Protel99SE是Protel公司2000年推出的最新版本,内部集成了功能强大的模数混合仿真器,采用Spice仿真内核,含有丰富的器件模型库,能快速简便地实现大部分模块电路和数字电路的仿真 。且仿真结构十分精确,提高了电路设计的效率和效益。由于Protel99SE的数字电路(门电路)模型没有采用Spice模型,而是采用类
[半导体设计/制造]
20 MJ补偿脉冲发电机的应用设计
补偿脉冲发电机(CPA)是一种特殊的同步发电机 ,利用磁通压缩的原理,减小电枢电感,当电机工作的时候,会产生很大的脉冲电流 .它是目前公认的相对又实用价值的电磁炮电源 ,采用飞轮以机械形式储存能量,克服了电容器和单机发电机的各自缺点,集储能、转换和调节于一体的脉冲电源,大大减少了从原动机到电磁炮负载的功率输出中间环节,具有单元件的综合优势。根据脉冲电源研究内容,设计制造储能20 MJ以上的补偿脉冲发电机样机,通过对电机内部磁场的分析和负载实验,解决在补偿脉冲发电机制造方面的困难,对电机适用于电磁炮进行可行性分析,为下一步制造出具有实战水平的CPA打下理论和工程基础。 1 基本参数 以电机体积和重量为优化目标,本文设计制造一台空心、
[电源管理]
20 MJ补偿<font color='red'>脉冲</font>发电机的应用设计
CMOS集成模拟开关的变通应用-脉宽解码器
    摘要: 用CMOS集成模拟开关变通设计的脉宽解码器不同于目前用于控制中的其它解码器,它是一种多通道的串行脉宽解码器。在与CMOS模拟开关变通设计的脉宽编码器配合使用时,可实现多通道远距离的同时控制,文中介绍了这种脉宽解码器的设计原理,并对其时钟恢复电路、分离电路和转换电路以及应用中应注意的问题进行了详细的描述。     关键词: 模拟开关 变通应用 时隙 脉宽解码 时分复用 1 引言 目前的编码器、解码器和编程码器主要用于防盗报警、电子密码锁、遥控开关等控制电路,但这些器件虽然具有多种控制功能,但大大不能同时按下两个以上的控制键以实现对多个控制对象的同时控制。笔者根据CMOS集成模拟开关的工作原理
[传感技术]
脉冲超声波的产生及其特点
用于产生和接收超声波的材料一般被制成片状(晶片),并在其正反两面镀上导电层(如镀银层)作为正负电极。如果在电极两端施加一脉冲电压,则晶片发生弹性形变,随后发生自由振动,并在晶片厚度方向形成驻波,如图1-2(a)所示。如果晶片的两侧存在其它弹性介质,则会向两侧发射弹性波,波的频率与晶片的材料和厚度有关。 适当选择晶片的厚度,使其产生弹性波的频率在超声波频率范围内,则该晶片即可产生超声波。在晶片的振动过程中,由于能量的减少,其振幅也逐渐减小,因此它发射出的是一个超声波波包,称为脉冲波,如图1-2(b)所示。 图1-2 脉冲超声波的产生
[模拟电子]
<font color='red'>脉冲</font>超声波的产生及其特点
基于双向触发二极管的脉冲序列发生器
 随着社会经济的高速发展,密集的工农业生产环境的安全问题越来越受到人们重视,所以在很多情况下,需要安装警示灯或标志灯,以提醒人们注意。     爆闪式信号灯与普通信号灯相比,因其体积小,且能在短时间内发出强光,信号传递效果好,因此具有更明显的警示作用,可广泛应用于特种车辆(工程车、警车、消防车等)、道路交通、航空指示等场合,最大限度地避免了各种事故的发生。爆闪式信号灯工作时的闪亮间隔为0.5~1 s,由于人眼对闪亮间隔时间的微小变化不太敏感,所以厂家允许有10%~20%的误差,而人对闪亮次数的改变却很敏感,因此要求频闪次数与设定次数必须一致。这种信号灯要求能控制不同的闪亮次数和停闪时间,因此具有多种工作模式,其控制模式由脉冲序列发
[电源管理]
基于双向触发二极管的<font color='red'>脉冲</font>序列发生器
基于FPGA的数字脉冲压缩系统实现
   0 引言   脉冲压缩体制在现代雷达中被广泛采用,通过发射宽脉冲来提高发射的平均功率,保证足够的作用距离;接收时则采用相应的脉冲压缩算法获得脉宽较窄的脉冲,以提高距离分辨力,从而能够很好地解决作用距离和距离分辨力之间的矛盾问题。   线性调频(LFM)信号通过在宽脉冲内附加载波线性调制以扩展信号带宽,从而获得较大的压缩比。所需匹配滤波器对回波信号的多普勒频移不敏感,因此LMF信号在日前许多雷达系统中仍在广泛使用。   本文基于快速傅里叶IP核可复用和重配置的特点,实现一种频域的FPGA数字脉压处理器,能够完成正交输入的可变点LFM信号脉冲压缩,具有设计灵活,调试方便,可扩展性强的特点。    1 系统功能硬件实现方法
[嵌入式]
基于FPGA的数字<font color='red'>脉冲</font>压缩系统实现
直流和脉冲电镀Cu互连线的性能比较
   0 引言   随着芯片集成度的不断提高,Cu已经取代Al成为超大规模集成电路互连中的主流互连材料。在目前的芯片制造中,芯片的布线和互连几乎全部是采用直流电镀的方法获得Cu镀层。在直流电镀中,由于金属离子趋近阴极不断被沉积,因而不可避免地造成浓差极化。而脉冲电镀在电流导通时,接近阴极的金属离子被充分地沉积;当电流关断时,阴极周围的放电离子又重新恢复到初始浓度。脉冲电镀的主要优点有:降低浓差极化,提高了阴极电流密度和电镀效率;改善镀层物理性能;所得镀层具有较好的防护性;能获得致密的低电阻率金属沉积层。   脉冲电镀理论20世纪初就已被提出。近几年来,国外陆续发表了一些关于脉冲电镀在集成电路Cu互连应用中的研究[1-5]。目前
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved