通过外接高精度恒温晶振,提高射频信号发生器的稳定性,并改善近端相噪水平。
决定信号发生器频率精度和稳定性的因素,就是机器使用的参考晶体振荡器。出于成本的考虑,射频信号源,经济型的信号发生器普遍没有采用昂贵的恒温晶振,但是在某些特殊的测试场景,我们会非常关注信号发生器的频率精度,射频信号源出租,或者随时间和温度的漂移导致的稳定度,这个时候只需要单独采购一个高精度的恒温晶振选件,作为信号发生器的外部参考,就可以有效地解决这个问题。
另外,当频率偏移小于1kHz时,信号发生器发出信号的稳定度和相位噪声将主要由参考时钟决定,采用高精度的恒温晶振,有利于改善信号的近端相噪水平。
信号源分类信号源从分类角度来说,可以分为以下几种模拟信号源:产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号,频率一般小于6GHz,用途一般作为射频领域的通用仪器。数字信号源(矢量信号源):产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号、数字调制、通信制式信号,频率一般小于6GHz,用途主要为产生数字调制信号,2G/3G/4G及其他数字通信领域。基带信号源:产生IQ基带信号,无射频,主要用于芯片测试微波信号源:产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号,频率较高,一般可以达到40GHz,用于微波领域。
信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。
实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,射频信号源服务商,寄生调频,杂散,如图4所示。相位噪声在频域反映为噪声边带,在时域上反映为随机的相位抖动,可理解为有随机的噪声对理想正弦信号进行调相。
正弦波或连续波信号质量好坏的评估主要在频域上进行,频域上的杂散包含连续和离散成份,它们都对应时域上的失真。连续的噪声边带称为相位噪声,离散的杂散根据其与基波的频率关系分为谐波和杂波。
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