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Les analyseurs de bruit de phase Keysight se déclinent en deux classes. La classe PN3 comprend les analyseurs de source de signal E5045A-E5047A, et la classe PN7 comprend les analyseurs de source de signal E5055A-E5058A.
Les analyseurs de bruit de phase Keysight se déclinent en deux classes. La classe
PN3 comprend les analyseurs-générateurs de signaux E5045A à E5047A, tandis que la classe PN7
comprend les analyseurs-générateurs de signaux E5055A à E5058A et le système de test de bruit de phase N5511A.
Ils fournissent des mesures précises et hautement sensibles permettant de détecter les
niveaux les plus faibles de bruit de phase et de signaux parasites. Une méthodologie de corrélation croisée améliorée
supprime le bruit interne et garantit des résultats précis et reproductibles,
en particulier lors de la mesure de sources présentant un bruit de phase minimal. Nos modèles haut de gamme
permettent des mesures ultra-sensibles, avec des lectures descendant jusqu’au seuil de bruit thermique de l’ordre du kT
(-177 dBm/Hz), garantissant une caractérisation précise des
niveaux de signal les plus faibles possibles. Choisissez l’une de nos configurations les plus courantes ou configurez-en une adaptée à votre application. Besoin d’aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Détecte le bruit de phase de faible niveau et les signaux parasites avec une sensibilité élevée, permettant une caractérisation précise des sources de signal et une performance fiable des DUT.
Utilise deux canaux indépendants pour supprimer activement le bruit interne grâce à la corrélation croisée, permettant ainsi une mesure précise et fiable des sources de signaux avec un bruit de phase minimal.
Conçu spécialement pour mesurer avec précision le bruit de phase absolu et résiduel des signaux pulsés et non pulsés, il permet une évaluation complète des performances globales du système et des composants.
Mesure la modulation d'amplitude (AM) et le bruit en bande de base, qui peuvent tous deux dégrader l'amplitude du vecteur d'erreur (EVM) dans les signaux modulés numériquement et contribuer à la performance globale du bruit de phase.
Maximum frequency
7 GHz to 54 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz to 8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149 dBc/Hz to -153
Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-187 dBc/Hz to -150 dBc/Hz
E5045A
L'analyseur de source de signaux compact E5045A, couvrant une plage de fréquences de 5 MHz à 7 GHz, permet une configuration rapide des mesures et des mesures précises et rapides du bruit de phase.
L'analyseur de source de signaux Keysight E5045A PN3 offre un système de mesure de source de signaux tout-en-un dans un boîtier compact. Grâce à ses alimentations programmables intégrées et ses tensions d'accord à faible bruit, sa configuration est un jeu d'enfant.
Le modèle E5045A comprend les caractéristiques suivantes :
E5058A
L'analyseur de source de signaux SSA-X E5058A (1 MHz à 54 GHz) fournit des mesures précises et exactes dans un seul boîtier pour l'analyse du bruit de phase et de la source de signaux (SSA).
L'analyseur de source de signaux E5058A SSA-X fournit des mesures précises et exactes dans un seul boîtier. Complète et polyvalente, cette solution évalue le bruit de phase et d'autres paramètres pertinents pour les signaux RF jusqu'à 54 GHz. Des paramètres de mesure flexibles et une interface utilisateur moderne améliorent l'efficacité des mesures, tandis que la prise en charge des applications via un logiciel étend la couverture des mesures pour répondre aux nouvelles exigences.
N5511A
Le système de test de bruit de phase (PNTS) Keysight N5511A remplace le système de mesure de bruit de phase Keysight E5500, référence en la matière.
Le système de test de bruit de phase (PNTS) Keysight N5511A vous permet d'effectuer des mesures aux limites de la physique avec des lectures allant jusqu'à kT (-177 dBm/Hz). Le PNTS N5511A remplace le système de mesure de bruit de phase Keysight E5500, référence dans le domaine, et est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs intensifs de bruit de phase.
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Spectre direct
Cette méthode de mesure est la méthode classique de mesure du bruit de phase : elle consiste à mesurer directement le spectre de fréquences d'un signal à onde continue (CW) et la puissance de sa bande latérale de bruit. Traditionnellement, cette méthode ne permettait pas de séparer le bruit AM du bruit PM. Les analyseurs de bruit de phase, les analyseurs de signaux, les oscilloscopes et les analyseurs de réseau modernes numérisent et démodulent le signal en amplitude et en phase, ce qui permet de séparer le bruit AM et le bruit PM jusqu'à la bande passante de numérisation de l'instrument. Les instruments multicanaux sont capables d'effectuer des corrélations croisées.
Détecteur de phase analogique
Cette méthode utilise un mélangeur doublement équilibré comme détecteur de phase pour supprimer la porteuse et mesurer la phase delta entre les ports RF et LO. La suppression de la porteuse augmente le plafond de la pleine échelle de l'ADC ou le niveau de compression du préamplificateur du récepteur et optimise ainsi la sensibilité du système en amplifiant le bruit de phase détecté avec des LNA à bande de base à faible NF.
Cela peut améliorer considérablement la sensibilité initiale par rapport à la méthode à spectre direct, mais dépend des performances du bruit de phase de la source de référence (LO). Les instruments multicanaux sont capables d'effectuer des corrélations croisées.
Corrélation croisée
Il ne s'agit pas d'une méthode de mesure, mais d'une technique qui peut utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes de mesure ci-dessus. Le signal de sortie est divisé et envoyé à deux canaux matériels indépendants, puis le spectre croisé (PSD croisé) est calculé et moyenné sur plusieurs acquisitions. Le bruit corrélé ou commun aux deux canaux (provenant du DUT) sera conservé, et le bruit non corrélé (produit par le système de mesure) sera supprimé. La sensibilité théorique finale pour les analyseurs de bruit de phase à corrélation croisée est le bruit thermique kT, au détriment du temps nécessaire pour calculer potentiellement des milliards d'acquisitions.
Sensibilité initiale du système de mesure
Pour les analyseurs de bruit de phase sans corrélation croisée, la sensibilité indique la plage dynamique maximale (bruit de phase minimal) pouvant être mesurée. Pour les analyseurs à corrélation croisée, il s'agit d'une sensibilité initiale qui s'améliore avec le gain de corrélation.
Gain de corrélation
Le gain de corrélation améliore la sensibilité initiale de 5 dB sur toute la plage de décalage pour chaque augmentation de 10X du nombre de corrélation jusqu'à ce que le seuil de bruit de phase thermique kT soit atteint.
Temps de mesure jusqu'à la sensibilité initiale
Le gain de corrélation évolue de manière similaire pour tous les analyseurs de bruit de phase corrélatif. Étant donné que le temps et le nombre de corrélations sont proportionnels l'un à l'autre, le temps nécessaire pour atteindre la sensibilité initiale (généralement 1 corrélation au décalage le plus proche) déterminera la durée totale de la mesure et permettra des comparaisons équivalentes entre les analyseurs de bruit de phase.
Gamme de fréquences et fréquence de décalage
La gamme de fréquences d'un analyseur de bruit de phase détermine la fréquence centrale des DUT pouvant être mesurés. Les analyseurs de bruit de phase modernes peuvent mesurer des fréquences allant du courant continu (bande de base) aux ondes millimétriques.
L'utilisation d'analyseurs de bruit de phase capables de mesurer le bruit de phase proche (faibles décalages) est particulièrement importante pour la conception d'OCXO 10 MHz, la détermination de la contribution du bruit de phase à l'EVM à partir de signaux OFDM et la conception de systèmes radar.
L'utilisation d'analyseurs de bruit de phase capables de mesurer le bruit de phase lointain (décalages élevés) est importante pour déterminer la contribution du bruit de phase à l'EVM pour les applications à large bande à porteuse unique et à porteuses multiples, ainsi que pour déterminer le bruit de phase intégré (gigue) des horloges à haute fréquence sur des bandes passantes très larges.
Plage de puissance d'entrée
La puissance d'entrée définit la plage dynamique effective de la mesure, car le bruit de phase est toujours une mesure du rapport bruit/porteuse (par rapport à la puissance de la porteuse) en dBc/Hz.
Radar
Les systèmes radar exigent d'excellentes performances en matière de bruit de phase, en particulier à des décalages proches. Les radars Doppler mesurent le signal de retour d'écho qui est décalé en fréquence en raison des cibles en mouvement. Le bruit de phase sur l'oscillateur local (LO) du radar se retrouve sur le signal de retour de la cible et sur le signal de retour parasite important provenant d'objets fixes tels que le sol. Ce bruit de phase sur le signal parasite peut masquer partiellement ou totalement le signal de la cible, en fonction de son niveau et de sa séparation en fréquence par rapport à la porteuse.
Communications numériques
À mesure que les systèmes de communication deviennent plus complexes et que la bande passante s'élargit, l'influence du bruit de phase sur les performances du système devient plus évidente. Pour les formats de modulation d'ordre élevé avec des bandes passantes larges, le bruit de phase à décalage lointain est généralement le facteur dominant contribuant à l'EVM.
Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Dans les systèmes de communication modernes, certaines implémentations de l'OFDM peuvent espacer très étroitement les fréquences des sous-porteuses. Ces porteuses peuvent imposer leur bruit de phase aux porteuses adjacentes. Dans ce cas, le bruit de phase proche a généralement un impact dominant sur les performances. Le suivi de porteuse peut aider à atténuer ce phénomène.