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Os analisadores de ruído de fase da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe PN3 inclui os analisadores de fonte de sinal E5045A-E5047A, e a PN7 inclui os analisadores de fonte de sinal E5055A-E5058A.
Os analisadores de ruído de fase da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe
PN3 inclui os analisadores de fonte de sinal E5045A-E5047A, e a classe PN7
inclui os analisadores de fonte de sinal E5055A-E5058A e o sistema de teste de ruído de fase N5511A.
Eles oferecem medições precisas e de alta sensibilidade para detectar os
níveis mais baixos de ruído de fase e sinais espúrios. A metodologia aprimorada de correlação cruzada
suprime o ruído interno e garante resultados precisos e repetíveis
— especialmente ao medir fontes com ruído de fase mínimo. Nossos modelos de ponta
permitem medições ultrassensíveis, com leituras que chegam até o piso de ruído térmico de kT
(-177 dBm/Hz), garantindo a caracterização precisa dos
níveis de sinal mais baixos possíveis. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Detecta ruído de fase de baixo nível e sinais espúrios com alta sensibilidade, permitindo a caracterização precisa de fontes de sinal e o desempenho confiável de DUTs.
Utiliza dois canais independentes para suprimir ativamente o ruído interno por meio de correlação cruzada, permitindo medições precisas e confiáveis de fontes de sinal com ruído de fase mínimo.
Projetado especificamente para medir com precisão o ruído de fase absoluto e residual de sinais pulsados e não pulsados, permitindo uma avaliação abrangente do desempenho geral do sistema e dos componentes.
Mede a modulação de amplitude (AM) e o ruído da banda base, os quais podem degradar a magnitude do vetor de erro (EVM) em sinais modulados digitalmente e contribuir para o desempenho geral do ruído de fase.
Frequência máxima
7 GHz até 54 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz até 8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149 dBc/Hz até -153
Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-187 dBc/Hz até -150 dBc/Hz
E5045A
O analisador de fonte de sinal compacto E5045A de 5 MHz a 7 GHz oferece configuração rápida de medição e medições rápidas e precisas de ruído de fase.
O analisador de fonte de sinal Keysight E5045A PN3 oferece um sistema completo de medição de fonte de sinal em uma unidade compacta. Com fontes de alimentação programáveis integradas e tensões de sintonia de baixo ruído, a configuração é muito fácil.
O modelo E5045A inclui as seguintes características:
E5058A
O analisador de fonte de sinal SSA-X E5058A (1 MHz a 54 GHz) fornece medições precisas e exatas em um único aparelho para análise de ruído de fase e fonte de sinal (SSA).
O analisador de fonte de sinal E5058A SSA-X fornece medições precisas e exatas em um único aparelho. Abrangente e versátil, esta solução avalia o ruído de fase e outros parâmetros relevantes para sinais de RF de até 54 GHz. Configurações de medição flexíveis e uma interface de usuário moderna melhoram a eficiência da medição, enquanto o suporte a aplicativos por meio de software expande a cobertura da medição para atender a novos requisitos.
N5511A
O sistema de teste de ruído de fase (PNTS) Keysight N5511A é um substituto para o sistema de medição de ruído de fase Keysight E5500, considerado o padrão ouro.
O sistema de teste de ruído de fase (PNTS) Keysight N5511A permite medir nos limites da física com leituras até kl (-177 dBm/Hz). O PNTS N5511A substitui o sistema de medição de ruído de fase Keysight E5500, considerado padrão ouro, e foi projetado para atender às necessidades dos usuários avançados de ruído de fase.
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Espectro Direto
Este método de medição é o método clássico de medição do ruído de fase: medir diretamente o espectro de frequência de um sinal de onda contínua (CW) e sua potência de banda lateral de ruído. Tradicionalmente, este método não conseguia separar o ruído AM do ruído PM. Os modernos analisadores de ruído de fase, analisadores de sinal, osciloscópios e analisadores de rede digitalizam e demodulam o sinal em magnitude e fase, permitindo a separação AM/PM até a largura de banda de digitalização do instrumento. Os instrumentos multicanais são capazes de realizar correlação cruzada.
Detector de fase analógico
Este método utiliza um misturador duplamente balanceado como detector de fase para suprimir a portadora e medir a fase delta entre as portas RF e LO. A remoção da portadora aumenta o limite máximo da escala completa do ADC ou o nível de compressão do pré-amplificador do receptor e, portanto, otimiza a sensibilidade do sistema, amplificando o ruído de fase detectado com LNAs de banda base de baixo NF.
Isso pode proporcionar uma grande melhoria na sensibilidade inicial em comparação com o método de espectro direto, mas depende do desempenho do ruído de fase da fonte de referência (LO). Os instrumentos multicanais são capazes de realizar correlação cruzada.
Correlação cruzada
Este não é um método de medição, mas uma técnica que pode usar qualquer um dos dois métodos de medição acima. O sinal de saída é dividido e enviado para dois canais de hardware independentes, e o espectro cruzado (cross-PSD) é calculado e calculado a média em várias aquisições. O ruído que é correlacionado ou comum a ambos os canais (do DUT) será mantido, e o ruído que não é correlacionado (produzido pelo sistema de medição) será removido. A sensibilidade teórica final para analisadores de ruído de fase com correlação cruzada é o ruído térmico kT, à custa do tempo necessário para calcular potencialmente bilhões de aquisições.
Sensibilidade inicial do sistema de medição
Para analisadores de ruído de fase sem correlação cruzada, a sensibilidade mostra a faixa dinâmica máxima (ruído de fase mínimo) que pode ser medida. Para analisadores de correlação cruzada, essa é uma sensibilidade inicial que melhorará com o ganho de correlação.
Ganho de correlação
O ganho de correlação melhora a sensibilidade inicial em 5 dB em toda a faixa de desvio para cada aumento de 10X no número de correlação até que o ruído de fase térmico kT seja atingido.
Tempo de medição até a sensibilidade inicial
O ganho de correlação é semelhante para todos os analisadores de ruído de fase de correlação cruzada. Como o tempo e o número de correlação são proporcionais entre si, o tempo necessário para atingir a sensibilidade inicial (geralmente 1 correlação no desvio mais próximo) determinará o tempo total de medição e permitirá comparações equivalentes entre analisadores de ruído de fase.
Faixa de frequência e frequência de desvio
A faixa de frequência de um analisador de ruído de fase determina a frequência central dos DUTs que podem ser medidos. Os analisadores de ruído de fase modernos podem medir desde DC (banda base) até frequências mmWave.
O uso de analisadores de ruído de fase capazes de medir ruído de fase próximo (baixos desvios) é especialmente importante para projetar OCXOs de 10 MHz, determinar a contribuição do ruído de fase para EVM a partir de sinais OFDM e para projetar sistemas de radar.
O uso de analisadores de ruído de fase capazes de medir ruído de fase distante (offsets elevados) é importante para determinar a contribuição do ruído de fase para o EVM em aplicações de banda larga de portadora única e múltipla e para determinar o ruído de fase integrado (jitter) de relógios de alta frequência em larguras de banda muito amplas.
Faixa de potência de entrada
A potência de entrada define a faixa dinâmica efetiva da medição, pois o ruído de fase é sempre uma medição de ruído em relação à portadora (em relação à potência da portadora) em dBc/Hz.
Radar
Os sistemas de radar exigem excelente desempenho em termos de ruído de fase, especialmente em desvios próximos. Os radares Doppler medem o sinal de retorno do eco que sofre alteração de frequência devido a alvos em movimento. O ruído de fase no LO do radar acabará no sinal de retorno do alvo e no grande sinal de retorno de interferência não relacionada ao alvo proveniente de objetos estacionários, como o solo. Esse ruído de fase no sinal de interferência pode mascarar parcial ou totalmente o sinal do alvo, dependendo de seu nível e separação de frequência da portadora.
Comunicações Digitais
À medida que os sistemas de comunicação se tornam mais complexos e a largura de banda aumenta, a influência do ruído de fase no desempenho do sistema torna-se mais evidente. Para formatos de modulação de alta ordem com larguras de banda amplas, o ruído de fase de desvio distante é geralmente o principal contribuinte para o EVM.
Multiplexação por divisão ortogonal de frequência (OFDM)
Nos sistemas de comunicação modernos, algumas implementações de OFDM podem espaçar as frequências das subportadoras muito próximas umas das outras. Essas portadoras podem impor seu ruído de fase às portadoras adjacentes. Nesse caso, o ruído de fase próximo geralmente tem um impacto dominante no desempenho. O rastreamento da portadora pode ajudar a mitigar isso.