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文档简介

.,1,现代微波频率合成器技术讲座,赛英科技刘光祜LiuGuanghu,.,2,第一章相位噪声一、基本概念相位噪声(相噪)噪声(加性噪声、闪烁噪声等)引起频率源输出相位的随机起伏;相位噪声;噪声调相;零均值随机变量;噪声调频;噪声边带;频率的瞬时起伏短期频率稳定(短稳)。结论:相位噪声是噪声对主谱的随机调角(调频、调相)二、相位噪声的度量1、相位噪声的功率谱密度简单分析:单一频率产生的噪声调相:,.,3,有效值(应理解为统计值)单位B测试等效带宽的数学含义:自相关函数的傅立叶变换,成立2、在RF定义的单边带相位噪声功率谱密度L(fm)没有相噪的理想频谱实际的输出,相噪常用测量方法定义单位单位:,.,4,当时,可证明3、短稳的阿仑方差(无间歇二采样方差)相位噪声的时域指标取样时间,M测量次数采用阿仑方差的原因:频率短稳的标准方差对某些相噪因数不收敛。阿仑方差与相位噪声谱密度的关系:公式使用上的困难:?,?4、剩余调频在一定带宽内,噪声调频产生的频偏的统计值,.,5,三、相位噪声的产生机理1、加性噪声引起放大器的相位噪声基底模型:矢量图:分析结果:放大器相位噪声功率谱密度(基底)为或2、闪烁噪声(噪声)使放大器近端相位噪声恶化Fc噪声转角频率放大器相噪基底,噪声,.,6,3、振荡器的相位噪声(1)Leeson模型及结论其中振荡器相噪功率谱密度:几个结论:(1)振荡器相噪大于放大器相噪(2)(半带宽)时,靠近输出频率,相噪恶化(3)高Q振荡器的相噪指标高,.,7,(2)振荡器相位噪声的幂律谱结构将表式代入后白调相噪声;白调频噪声;闪烁调相噪声;闪烁调频噪声;高Q与低Q振荡器的差别:时(高Q)时(低Q),.,8,晶振与LC-VCO的差别加入高Q谐振器对振荡器相位噪声的改善四、相位噪声对电路系统的影响1、相位噪声使信号解调后基带信噪比下降;2、接收机本振相位噪声可能使信号干扰经“倒易混频”进入中频通带。,.,9,3、多进制数字调制系统(如QAM)对相位噪声提出更高要求例:LO相噪引起QAM状态偏移,产生误码16-QAM星座图通信领域相关文献举例:SensitivityofSingle-carrierQAMSystemstophaseNoiseArisingfromtheHot-carriereffect2006IEEEAnalysisoftheeffectsofphaseNoiseinFilteredMulti-tone(FMT)Modulatedsystems2004IEEEEffectofCarrierFrequencyOffsetandPhaseNoiseonthePerformanceofWFMTSystems2006IEEEEffectofPhaseNoiseonRFCommunicationSingles2000IEEE,.,10,EffectofFrequencyInstabilityCausedbyPhaseNoiseonthePerformanceofFastFHCommunicationSystem2004IEEEEffectofRFOscillatorPhaseNoiseonPerformanceofCommunicationSystem2004IEEELocalOscillatorPhaseNoiseandEffectoncorrelationMillimeterwaveReceiverPerformanceUnderstandingtheEffectsofPhaseNoiseinOrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing2001IEEE4、相位噪声对OFDM系统性能的影响是当前热门学术话题OFDM相关文献举例:EffectsofPhaseNoiseat60thTransmitterandReceiveronthePerformanceofOFDMSystems2006IEEECompensationofPhaseNoiseinOFDMwirelessSystems2007IEEECommonMagitudeerrorDuetoPhaseNoiseinOFDMSystems2007IEEE,.,11,AnalysisofPhaseNoiseEffectsonTime-DirectionDifferentialOFDMReceivers2005IEEEPerformanceAnalysisofOFDMSystemswithPhaseNoise2007IEEEOntheDetectionofOFDMSignalsinthePresenceofStrongPhaseNoiseOntheCalculationofOFDMErrorPerformancewithPhaseNoiseinAWGNandFadingChannels2006IEEE5、相位噪声直接影响各种体制雷达的指标雷达体制受相位噪声影响的参数多普勒测速雷达测速精度脉冲压缩雷达距离精度,虚假回波动目标显示雷达改善因子脉冲多普勒雷达杂散下能见度合成孔径雷达天线方向图,.,12,定量分析专著:空间跟踪和通信用地面发射机系统设计郭衍莹国防工业出版社1984举例:MTI雷达频率源相位噪声与一次对消改善因子I1的关系:BIF带宽,发射与回波的时延,T重复周期雷达领域相关文献举例:ANewApproachforEvaluatingthePhaseNoiseRequirementsofSTALOinDopplerRadarthe37thEuropeanMicrowaveConferenceEffectsofTransmitterPhaseNoiseonMillimeterwaveLFMCWRadarPerformance2008IEEE.TheEffectofPhaseNoiseinaSteppedFrequencyContinuouswaveGroundPenetratingRadar2001IEEETheInfluenceofTransmitterPhaseNoiseonFMCWRadarPerformance2006EuMAPredictionofPhaseNoiseinTWTbasedTransmitterforaPulsedDopplerRadar1996IEEE,.,13,中文相关文献举例:综论现代雷达频率稳定度问题1991微波频率源及其测量论文集郭衍莹频率源的稳定度对雷达性能的影响1991微波频率源及其测量论文集应启珩MTI雷达改善因子与频率源短稳的关系1991微波频率源及其测量论文集朱学勇相位噪声对脉冲多普勒雷达性能影响现代雷达99.21卷2期方立军机械雷达频综器相位噪声对杂波下能见度的限制电讯技术2000.40卷4期王宗龙本振相位噪声对干涉式合成孔经辐射计性能的影响遥感技术与应用2007.22卷2期杨栅相位噪声分析及对电路系统的影响火控雷达技术2003.32卷2期高树延振荡器相位噪声对FSK稳定性能的影响系统仿真学报2007.19卷1期频率合成器相位噪声对跳频通信系统的影响空间电子技术2006.3卷4期徐启刚相位噪声对传输误码率的影响电讯技术2007.4卷4期刘嘉兴QPSK系统微波本振相位噪声与BER的定量关系空间电子技术2005.2卷3期刘玉峰本振相位噪声引起QPSK信号相噪比降低的分析与仿真空间电子技术2004.1卷1期张爱兵,.,14,第二章频率合成器指标频率合成由一个参考频率通过电路技术产生一个或多个频率信号的技术参考频率源高稳定、高纯频谱基准源,一般是XO、TCXO、OCXO一、频率合成器主要指标1、单边带相位噪声L(fm)(1)基本概念:因噪声对输出频率随机调角造成输出频率的瞬时随机抖动(短期频率稳定度),主谱两侧产生调角噪声边带;在时域,可用阿仑方差表征这种短期频率稳定度;在频域,可用相位噪声功率谱密度表征瞬时频率稳定度;(2)L(fm)的定义和单位Ps主谱(f0)功率Pssb距主谱fm处1Hz带宽内的单边带调频噪声功率单位:dBc/HzHz。,.,15,(3)相位噪声的重要性(举例)*载波相位噪声解调后影响基带信噪比;*接收机本振相噪因“倒易混频”使干扰进入中频通带;*AMTI/PD雷达中载波相噪会降低“改善因子”;*复杂数字调制(如QAM)接收机中,本振相噪下降,误码率增加2、非谐波杂散(1)基本概念:*除输出频率之外的其它寄生信号(不含噪声)相对于主谱的最大功率。*单位:dBc;*杂散一般是以寄生调频边带形式产生(见左下图)*谐波是信号的波形参数,并非寄生信号,.,16,.,(2)产生杂散的原因:*PLL频综:鉴相杂散,分数杂散;*DDS频综:原因、成分复杂;*混频的组合干扰;*时钟寄生调频;*电源50Hz寄生调频。,(3)杂散抑制指标的意义及测量*杂散可直接或经过非线性电路进入信道带宽内;*频谱仪测杂散应该取平均;,.,17,3、跳频时间(1)基本概念:*频综从f1跳至f2,在误差范围内所需时间,数量级:sms;*送数时间应计入跳频时间;(2)跳频时间的重要性:捷变频体制的重要指标;(3)跳频时间测量仪器:调制域分析仪、信号分析仪、存贮示波器;二、频率合成器的其他指标4、频率漂移(1)频率温漂单位ppm(106)(工作温度范围)(2)频率时漂(老化率)单位ppm/时间长期频率稳定度频率漂移由频率合成器的参考源唯一确定,.,18,5、输出频率和分辨率(步长)窄带源、宽带源、点频源6、谐波抑制谐波是波形指标,并非寄生杂散7、输出功率及功率波动功率波动指标较高时,需要稳幅(温补衰减、AGC)8、跳频方式:串口、并口9、负载牵引:输出口指标对负载的敏感度,可用隔离器输出消除。10、关于频率牵引:振荡器频率变化;频综源频谱畸变第三章直接频率合成(DS)直接频率合成是只采用非线性单元电路(混频、分频、倍频等)和线性单元电路(放大器、滤波器等)实现频率合成的技术。一、放大器的相位噪声1、加性噪声产生放大器相位噪声基底,.,19,放大器的相噪基底(图七的分析结论):,对数表示:,分析:,计及闪烁噪声后放大器的相位噪声,放大器加性噪声模型,F放大器噪声系数;Psi放大器输入功率,T,2、闪烁噪声(1/fc噪声)使放大器近端相噪抬高,考虑fc时的近似公式:,.,20,二、混频器输出的相位噪声,和,不相关时,二者功率谱密度相加,几点分析:*混频器输出相噪由相噪差的一路决定;*两输入信号相噪相同时,输出相噪恶化3dB;*混频是提高频综输出频率而不恶化相噪的重要手段。,两个相参信号混频后的相噪与相关系数有关,输出相噪要优于不相关信号混频时的值,*,*,.,21,三、倍频器输出的相位噪声,分析图12,理想倍频时:,倍频器件:*集成倍频器(有源、无源)*分立元件:二、三极管、变容管、SRD;,.,22,一个问题:倍频器20lgN的恶化是否不能超越?否,四、分频器输出的相位噪声,图13示例:A整体倍频B倍频链中插入窄带滤波(高Q)CPLL倍频,由图14,理想分频时:,分频器存在底噪(触发相位噪声),导致相噪的降低可能达不到上述值,.,23,图十五某集成分频器的底噪,五、直接频率合成器举例,功能:5MHz参考源,输出:4080MHz,1Hz步长缺点:设备量极大如改用新技术DDS(1片)+单片机,设备大大简化,.,24,*由50MHz参考源产生100kHz、300kHz、2MHz、5MHz、10MHz参考信号;*倍频器组产生频率1.32.2MHz、步长为100kHz的10个频点;*这些频点经开关矩阵后在混频链中经过了5个10分器后,变成为带宽1718MHz、步长1Hz的频率,跳频由开关矩阵实现;*上述频段再经2MHz上混成为1920MHz;*用10个步长为1MHz的频点与上述频率混频产生160170MHz的频率(带宽10MHz,步长1Hz);*再用步长为10MHz的4个频点与上述频率下混成4080MHz,1Hz步长的输出频率。,.,25,第四章PLL频率合成,第三章锁相频率合成(PLLFS)一、数字分频PLL频率合成器基本原理,图十七最基本的PLL频率合成器方框图,可编程分频器工作频率不够高,使用前置分频可提高输出频率缺点:*单模前置分频提高了输出频率,但使分辨率降低(分辨率为VfPD);*采用电压输出PFD,存在死区、且对LF要求高。,一、PLL频率合成器基本原理单模前置分频,.,26,二、PLLFSIC主流技术之一双模前置分频(吞脉冲技术),图十八双模分频PLL频率合成器框图,*分辨率:仍为fPD,*常用p/p+1:4/5,8/9,16/17,32/33,64/65*单片FSIC已高达8GHz以上。,BA,.,27,三、PLLFSIC主流技术之二电荷泵输出PFD,图十九电荷泵输出PFD示意图,.,28,采用电荷泵PD后的PLL线性相位模型:,图二十电荷泵PLL频综相位模型,典型环路滤波器:,其中:,图二十一三环路滤波器,.,29,LF的传递函数因电荷泵而成为阻抗函数:,环路传输:,结论:采用电荷泵PD,无源LF也使PLL成为4阶二型PLL。,关于设计方法:软件:*ADISimPLL*NSCEasyPLL(在线设计)*PLL设计大师(赛英公司自主研发的软件)资料:*NSCAN1001(极值相位余量设计法)*DeanBanerjee:NSCPLLperformance,SimulationandDesign,关于单片PLLFS的跳频送数方式一般为三线(CLOCK,DATA,LE)串口送数,.,30,四、输出相位噪声估算,图二十二PLL频综输出相噪示意图,PLLFS环路带宽内的相噪:,例:采用ADF4106,,其中,fPD鉴相频率N对fPD的倍频值PN(1Hz):鉴相器的1Hz归一化基底相噪,则:,相噪差的VCO对环路带宽内相噪仍存在影响;.,环路带宽以外的相噪主要由VCO的相噪决定;,.,31,五、主要杂散与跳频时间鉴相杂散IN-PLL-FS的最主要杂散;分数杂散FN-PLL-FS的最主要杂散;跳频时间环路带宽wn增加,减小,但上述两种杂散会增加;PLLFS的跳频时间一般数十s以上;具有快锁模式的PLL-FSIC其跳频时间可做到25s;wn选取原则:,(IN-PLL),(FN-PLL),六、采用电压输出型PD的频率合成器,无阻尼振荡频率,阻尼系数,图二十三理想二阶PLL频率合成器,.,32,应用:*PLLFSIC的典型产品PE3236*模拟PLL:采用分立的PFD,其底噪可低至-230dBc/Hz以下;七、分数分频锁相频率合成(FN-PLL-FS)PLLFS主流技术之三,公式:,M模数;分子取值:;,步长:,原理:吞脉冲技术的变通应用,变模值为N/N+1图二十四,.,33,特点:*步长fPD,实现了细步长,但并未降低相噪(仍用22页公式);*分数杂散出现,可能很靠近主谱线(距主谱最近值为),图二十五某FS-PLL-FS的分数杂散实例,*具有快锁功能的FN-FS,可实现20s;*有各种减小分数杂散的措施与专利,主要技术:-调制;*单片FNPLLFS已可工作在8GHz,.,34,第五章直接数字频率合成(DDS)一、DDS基本原理DDS基本思想:从相位概念出发来完成数字波形合成;,图二十六DDS基本原理框图,原理:,信号周期相位为2,每个时钟相位累加一次;最小相位增量,完成2相位(一周期)经过的时钟个数,FCW=k时,每次累加相位增量,.,35,DDS输出信号的周期,输出频率,二、DDS的特点1、低相位噪声*DDS实为特殊小数分频器;*近端相噪由时钟相噪决定,在DDS底噪之上还可因分频而优化;*DDS底噪可低达-150dBc/Hz,它决定了DDS输出的远端相噪。2、输出频率不高(Niquist准则)工程上,已高达数GHz;3、杂散复杂杂散指标与输出带宽有关,可用分段滤波抑制杂散。4、快跳频,相位连续跳频全并口时,可小于100ns,控频码经数据处理输入时,可达s量级。,分辩率:,.,36,图二十七AD9858杂散与输出带宽的关系,使用体会:*高杂散常出现在附近,越小于fc,*正确选取输出频段,可减小杂散;*改变fc,可有意外收获;,,杂散越小;,*,.,37,第六章微波频率合成方案综述一、跳频源1、基本PLL方案(1)采用IN-PLL-FS芯片,图二十八整数分频基本环频率合成框图,.,38,(2)采用FN-PLL-FS芯片,图二十九分数分频基本环频率合成器框图,.,39,2、混频PLL方案(M/N环,相加环),(1)PLL内下混频,图三十PLL内下混频方框图,*杂散输出相对下面的方案较少,但需要VCO的频率高,VCO指标差些。*要注意本振泄漏,产生杂散。,.,40,(2)PLL外上混频,图三十一PLL环外上混频方框图,*因混频器在PLL外,输出杂散因而很多,要认真分析,避免在带内出现;*VCO频率

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