噪声系数:将输出噪声功率谱密度po折算到输入端po/g,这个值与输入阻抗ri上的热噪声功率谱密度pi之比。
其中,输入阻抗ri上的热噪声功率谱密度pi=kt0=-174dbm/hz
(k为玻尔兹曼常数k=1.38×10-23j/k
t0为标准噪声温度t0=290k)
nf=po/g/pi=po/(pi*g)=(s/pi)/(g*s/po)=snri/snro
反映了信噪比的恶化程度。
热噪声在带宽b内的噪声功率为ktb
噪声系数最直接的测量方法是使用噪声系数测试仪测量,其测量也较准确。
局限性:频率范围受限/价格昂贵;
若噪声系数过大,测量不准确。
频率仪测试噪声
3db功率法:
在被测件输入端加匹配负载,环境温度约为290k,测量输出噪声功率p1,然后在输入端接上信号发生器,使信号输出频率在测量频带范围内。调整信号发生器的信号功率,使被测件输出功率p2比p1高3db,可得噪声系数:
nf=pgen/pi (pgen为信号发生器输出功率)
=pgen/kt0b
对数形式:nf=pgen-(-174dbm/hz)
l3db功率法测量步骤(30-512接收机):
1、被测件(dut)输入接50欧负载,输出接频谱仪。频谱仪内置衰减器设置为0db,取平均,记录此时噪声功率。
2、被测件(dut)输入端接信号源,输出接频谱仪。调整信号源功率,直到功率比底噪大3db,记录此时信号源功率-136.6dbm
3、计算dut的噪声系数
nf=pgen-(-174dbm/hz)
=174-136.6-10lg(2khz)
=4.4db
3db法测量噪声系数优点:不需要精确测量被测件的增益,不需要输出噪声功率的绝对值,只需确保两次测量的相对功率为3db。
l测试条件:
1、被测件的增益够大,使得
-174dbm/hz+gain>频谱仪底噪
假设底噪测量
基底噪声=-115-10lg10khz
=-155dbm/hz
则被测件增益满足条件:
gain>-155-(-174)>19db。
2、确保被测件和仪表工作在线性区。
l频谱仪测噪声系数的缺陷就是精度不够。
频谱仪测量噪声系数误差分析:
1、温度:热噪声功率谱直接与温度相关对被测件和仪表进行预热至稳定。
2、外部干扰:外部电磁波通过辐射从电缆或连接器接口泄露进去。
3、端口的匹配:失配情况下功率反射引起的误差。
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