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測(cè)量精度無(wú)論是對(duì)產(chǎn)品研發(fā)還是對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)都是很重要的。在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中,更高的噪聲系數(shù)測(cè)量精度不僅意味著在產(chǎn)品的仿真和測(cè)量結(jié)果之間可以有更好的相關(guān)性,有助于設(shè)計(jì)人員更快地把電路模型精細(xì)化,它還意味著系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員可以對(duì)諸如雷達(dá)之類(lèi)的發(fā)射/接收系統(tǒng)的性能進(jìn)行更好的優(yōu)化。當(dāng)把系統(tǒng)的性能指標(biāo)分解成系統(tǒng)所有各個(gè)部件的性能指標(biāo)時(shí),系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須要根據(jù)測(cè)量精度給每個(gè)器件的指標(biāo)增加防護(hù)頻帶,器件的設(shè)計(jì)人員也會(huì)據(jù)此對(duì)其器件進(jìn)行性能驗(yàn)證。具體說(shuō)到噪聲系數(shù),改善的測(cè)量精度和更小的防護(hù)頻帶意味著LNA可以有更好的技術(shù)指標(biāo),進(jìn)而達(dá)到使用較小功率的發(fā)射放大器就能夠獲得同樣的系統(tǒng)總體SNR的目的。由此可以使用更小、更輕、更便宜的發(fā)射機(jī),這對(duì)于機(jī)載和星載應(yīng)用是極為重要的。
在產(chǎn)品的生產(chǎn)測(cè)試中,改善的測(cè)量精度還可以允許使用較小的防護(hù)頻帶,這樣可以在多個(gè)測(cè)試站的測(cè)量結(jié)果中取得更好的相關(guān)性,這意味著需要返工的產(chǎn)品越來(lái)越少,良率和吞吐量都大有提高,測(cè)試成本也進(jìn)一步下降。更小的防護(hù)頻帶還可以讓產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)更出色、更具競(jìng)爭(zhēng)性,從而可以以更高的價(jià)格銷(xiāo)售或是占據(jù)更多的*。
什么是噪聲系數(shù)?
噪聲系數(shù)是用來(lái)描述一個(gè)系統(tǒng)中出現(xiàn)的過(guò)多的噪聲量的品質(zhì)因數(shù)。把噪聲系數(shù)降低到小的程度可以減小噪聲對(duì)系統(tǒng)造成的影響。在日常生活中,我們可以看到噪聲會(huì)降低電視畫(huà)面的質(zhì)量,也會(huì)使無(wú)線(xiàn)通信的話(huà)音質(zhì)量變差;在諸如雷達(dá)等的軍用設(shè)備中,噪聲會(huì)限制系統(tǒng)的有效作用范圍;在數(shù)字通信系統(tǒng)中,噪聲則會(huì)增加系統(tǒng)的比特誤碼率。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員總是在盡大努力使整個(gè)系統(tǒng)的信噪比(SNR)達(dá)到優(yōu),為了達(dá)到這個(gè)目的,可以用把信號(hào)提高的辦法,也可以用把噪聲降低的辦法。在像雷達(dá)這樣的發(fā)射/接收系統(tǒng)中,提高信噪比的一種方法是用更大的大功率放大器來(lái)提高發(fā)射信號(hào)的功率,或使用大口徑天線(xiàn)。降低在發(fā)射機(jī)和接收機(jī)之間信號(hào)傳輸路徑上的損耗也可以提高SNR,但是信號(hào)在傳輸路徑上的損耗大都是由工作環(huán)境所決定的,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員控制不了這方面的因素。還可以通過(guò)降低由接收機(jī)產(chǎn)生的噪聲來(lái)提高SNR-通常這都是由接收機(jī)前端的低噪聲放大器(LNA)的質(zhì)量決定的。與使用提高發(fā)射機(jī)功率的方法相比,降低接收機(jī)的噪聲(以及讓接收機(jī)的噪聲系數(shù)的指標(biāo)更好)的方法會(huì)更容易和經(jīng)濟(jì)一些。
噪聲系數(shù)的定義是很簡(jiǎn)單和直觀的。網(wǎng)絡(luò)的噪聲因子(F)的定義是輸入信號(hào)的SNR除以輸出信號(hào)的SNR:
F = (Si/Ni)/(So/No),式中:
Si =輸入信號(hào)的功率
So =輸出信號(hào)的功率
Ni =輸入噪聲功率
No =輸出噪聲功率
把噪聲因子用分貝(dB)來(lái)表示就是噪聲系數(shù)(NF): NF = 10*log (F)
這個(gè)對(duì)噪聲系數(shù)的定義對(duì)任何電子網(wǎng)絡(luò)都是正確的,包括那些可以把輸入信號(hào)的頻率變換為另外一個(gè)輸出頻率的電子網(wǎng)絡(luò),例如上變頻器或下變頻器。
為了更好地理解噪聲系數(shù)的定義,我們以放大器為例。放大器的輸出信號(hào)的功率等于放大器輸入信號(hào)的功率乘以放大器的增益,如果這個(gè)放大器是一個(gè)很理想的器件的話(huà),其輸出端口上噪聲信號(hào)的功率也應(yīng)該等于輸入端口上噪聲信號(hào)的功率乘以放大器的增益,結(jié)果是在放大器的輸入端口和輸出端口上信號(hào)的SNR是相同的。然而,實(shí)際情況是任何放大器輸出信號(hào)的噪聲功率都比輸入信號(hào)的噪聲功率乘以放大器的增益所得到的結(jié)果大,也就是說(shuō)輸出端口上的SNR要比輸入端口上的SNR小,即噪聲因子F要大于1,或者說(shuō)噪聲系數(shù)NF要大于0 dB。
在測(cè)量并比較噪聲系數(shù)時(shí),必須要注意的是我們?cè)跍y(cè)量過(guò)程中是假定測(cè)試系統(tǒng)能夠在被測(cè)器件(DUT)的輸入端口和輸出端口上提供非常完美的50Ω 端接負(fù)載。但在實(shí)際測(cè)量中,這樣完美的條件永遠(yuǎn)不會(huì)存在。稍后我們會(huì)討論如果測(cè)試系統(tǒng)沒(méi)有完美的50Ω,系統(tǒng)會(huì)對(duì)噪聲系數(shù)的測(cè)量精度造成怎樣的影響。同時(shí),我們也會(huì)講解各種校準(zhǔn)和測(cè)量方法如何校正由于不理想的50Ω 源匹配引起的誤差。
另一種用來(lái)表達(dá)由放大器或系統(tǒng)引入的附加噪聲的術(shù)語(yǔ)是有效輸入溫度(Te)。為了理解這個(gè)參數(shù),我們需要先看一下無(wú)源端接所產(chǎn)生的噪聲量的表達(dá)方式-kTB,其中k是玻爾茲曼常數(shù),T是以開(kāi)爾文為單位的端接溫度,B是系統(tǒng)帶寬。因?yàn)樵谀硞€(gè)給定的帶寬內(nèi),器件產(chǎn)生的噪聲和溫度是成正比的,所以,器件所產(chǎn)生的噪聲量可以表示為帶寬歸一化為1 Hz的等效噪聲溫度。例如,一個(gè)超噪比(ENR)為15 dB的商用噪聲源所產(chǎn)生的電噪聲等效于溫度為8880 K的負(fù)載端接。任何一個(gè)實(shí)際器件的噪聲系數(shù)都可以表示為一個(gè)有效輸入噪聲溫度。顯然Te不是放大器或變頻器的實(shí)際物理溫度,它是輸入端接與一個(gè)噪聲為零的理想器件相連時(shí)的等效溫度(單位為開(kāi)爾文),該器件在輸出端口上會(huì)產(chǎn)生同樣大小的附加噪聲,Te與噪聲因子的關(guān)系是:
Te = 290*(F - 1)
圖1顯示了Te和噪聲系數(shù)的關(guān)系曲線(xiàn)。雖然大部分LNA的特征是用噪聲系數(shù)來(lái)描述的,但是當(dāng)LNA的噪聲系數(shù)小于1 dB時(shí),就會(huì)經(jīng)常用Te來(lái)描述其噪聲特征。在進(jìn)行與噪聲功率相關(guān)的計(jì)算時(shí),Te也是一個(gè)很有用的參數(shù)。
圖1.有效噪聲溫度和噪聲系數(shù)的關(guān)系
噪聲系數(shù)的測(cè)量技術(shù)
有兩種測(cè)量噪聲系數(shù)的主要方法。常用的是Y因子法或冷熱源法,是德科技的噪聲系數(shù)分析儀和頻譜分析儀都是用這種方法測(cè)量噪聲系數(shù)。
Y因子法使用經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的噪聲源-包括專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的通/斷噪聲二極管,在噪聲源的后面還有一個(gè)可提供較好的輸出匹配的衰減器(圖2)。當(dāng)二極管關(guān)閉,即沒(méi)有偏置電流存在時(shí),噪聲源會(huì)對(duì)被測(cè)器件呈現(xiàn)出室溫端接負(fù)載。當(dāng)二極管被反向偏置時(shí),它所產(chǎn)生的雪崩效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)超過(guò)室溫端接負(fù)載的電噪聲,這個(gè)額外產(chǎn)生的噪聲量被表征為"超噪比" (即ENR)。對(duì)于一個(gè)給定的噪聲源,ENR的值會(huì)隨著頻率而變化。根據(jù)內(nèi)部衰減器的情況的不同,典型噪聲源的ENR標(biāo)稱(chēng)值的范圍在5 dB到15 dB之間。使用噪聲源可以在被測(cè)器件的輸出端口得到兩個(gè)噪聲功率的測(cè)量結(jié)果,這兩個(gè)測(cè)量結(jié)果的比值(稱(chēng)為Y因子)可用來(lái)計(jì)算噪聲系數(shù)。使用Y因子法進(jìn)行測(cè)量還能生成被測(cè)器件的標(biāo)量增益。
圖2.超噪源的原理圖
第二種測(cè)量噪聲系數(shù)的方法是冷源法,有時(shí)也把這種方法叫做直接噪聲測(cè)量法。在被測(cè)器件的輸入端口連接一個(gè)冷(通常是室溫的)端接負(fù)載,另外再單獨(dú)測(cè)量被測(cè)器件的增益。使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)測(cè)量噪聲系數(shù)就經(jīng)常采用冷源法,因?yàn)檫@可以使我們?cè)跍y(cè)量放大器或變頻器時(shí),只需通過(guò)單次連接,就可以完成諸如S參數(shù)、壓縮、噪聲系數(shù)等多項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)試。
Y因子法
我們?cè)谶@里要詳細(xì)介紹Y因子法。使用噪聲源我們可以進(jìn)行兩個(gè)噪聲功率測(cè)量。一個(gè)是在噪聲源處在冷狀態(tài)(噪聲二極管關(guān)閉)下進(jìn)行,另一個(gè)是在噪聲源處在熱狀態(tài)(噪聲二極管打開(kāi))下進(jìn)行。從這兩個(gè)測(cè)量和噪聲源已知的ENR,我們就可以計(jì)算出兩個(gè)變量:被測(cè)放大器的標(biāo)量增益和噪聲系數(shù)。
在對(duì)被測(cè)器件進(jìn)行測(cè)量的同時(shí),測(cè)試儀器中的噪聲接收機(jī)的噪聲也會(huì)被測(cè)量到。為了去除附加噪聲對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,在測(cè)量開(kāi)始之前需要進(jìn)行校準(zhǔn),校準(zhǔn)的過(guò)程就是把噪聲源與測(cè)試儀器相連,然后測(cè)量?jī)?nèi)部噪聲接收機(jī)的噪聲系數(shù)。使用一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)表達(dá)式就可以把被測(cè)器件的噪聲系數(shù)從整個(gè)系統(tǒng)的噪聲測(cè)量結(jié)果中提取出來(lái)。這一步驟被叫做第二級(jí)噪聲校正,這是因?yàn)楸粶y(cè)器件的噪聲系數(shù)是基于測(cè)試儀器中的噪聲接收機(jī)在第二級(jí)的增益和噪聲系數(shù)進(jìn)行校正的。
如果我們把放大器的輸出噪聲功率與其輸入噪聲功率的關(guān)系畫(huà)成圖的話(huà),只要這個(gè)放大器是線(xiàn)性的,那么關(guān)系圖曲線(xiàn)就會(huì)是一條直線(xiàn),如圖3所示。對(duì)于LNA來(lái)說(shuō),這是一個(gè)很好的假設(shè),因?yàn)樗鼈兊哪康木褪欠糯竽切┻h(yuǎn)離放大器壓縮區(qū)域的低電平信號(hào)。即便是輸入噪聲為零,由于放大器內(nèi)部有源電路自身會(huì)產(chǎn)生噪聲的機(jī)理,在放大器的輸出端口上還是會(huì)有一定的噪聲。這個(gè)由放大器自身所產(chǎn)生的噪聲就是噪聲系數(shù)測(cè)量中所要標(biāo)定的量。從圖中我們就可以輕松地看出,為什么在求解放大器的增益(直線(xiàn)的斜率)和噪聲系數(shù)(從Y軸截獲點(diǎn)導(dǎo)出)時(shí)需要進(jìn)行上述兩個(gè)噪聲功率測(cè)量。
圖3. Y因子法的圖解
冷源法
我們?cè)谶@里要詳細(xì)介紹冷源法。冷源法的技術(shù)在概念上是很簡(jiǎn)單的,被測(cè)器件的輸入端始終在室溫(所謂的"冷"端接)條件下,只進(jìn)行噪聲功率測(cè)量,測(cè)得的噪聲是經(jīng)放大的輸入噪聲再加上放大器或變頻器所產(chǎn)生的噪聲。如果可以準(zhǔn)確地知道放大器的增益(或變頻器的變頻增益),那么就可以從測(cè)量結(jié)果中把經(jīng)放大的輸入噪聲去掉,只留下由被測(cè)器件產(chǎn)生的噪聲,由此就可以計(jì)算出噪聲系數(shù)。為了能夠在冷源法測(cè)量中得到準(zhǔn)確的結(jié)果,我們必須要對(duì)被測(cè)器件的增益了如指掌。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀使用2端口矢量誤差校正技術(shù)和其他*的校準(zhǔn)方法可以達(dá)到冷源法所需的精度,因此,冷源法是矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行噪聲系數(shù)測(cè)量的理想選擇。
同Y因子法一樣,冷源法也需要一個(gè)校準(zhǔn)步驟來(lái)表征儀器內(nèi)部噪聲接收機(jī)的噪聲系數(shù)和增益。另外,這一步驟也需要一個(gè)噪聲源來(lái)完成;或者也可以使用功率計(jì)做掃頻測(cè)量來(lái)確定接收機(jī)的有效噪聲帶寬。注意,冷源法所使用的噪聲源或功率計(jì)只是在校準(zhǔn)時(shí)才用到,被測(cè)器件進(jìn)行測(cè)量時(shí)就不需要。
圖4是輸出噪聲功率與輸入噪聲功率的關(guān)系圖,在這里,我們可以單獨(dú)測(cè)量被測(cè)器件的增益而得到這條直線(xiàn)的斜率。接下來(lái)只需進(jìn)行一次功率測(cè)量就能確定這條直線(xiàn)和Y軸的交點(diǎn),從而確定該直線(xiàn)在圖中的位置,這樣就可以推導(dǎo)出被測(cè)器件的噪聲系數(shù)。
圖4.冷源法的圖解
注意,當(dāng)使用VNA測(cè)量被測(cè)器件的增益時(shí)可以采用矢量誤差校正技術(shù),由此得到的增益測(cè)量結(jié)果要比用Y因子法測(cè)得的更加準(zhǔn)確。矢量誤差校正要求對(duì)被測(cè)器件的四個(gè)S參數(shù)都進(jìn)行測(cè)量,這需要分析儀做正向和反向兩次掃描。在后面我們將會(huì)討論如何利用被測(cè)器件經(jīng)過(guò)校正的S11和S22參數(shù)來(lái)校正測(cè)量結(jié)果中的其他誤差。冷源法已經(jīng)被進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和應(yīng)用到變頻器的測(cè)量,其中輸入頻率和輸出頻率并不相同。以上有關(guān)網(wǎng)絡(luò)分析儀準(zhǔn)確測(cè)量噪聲系數(shù)相關(guān)知識(shí)由安泰網(wǎng)絡(luò)分析儀維修中心網(wǎng)整理發(fā)布,更多有關(guān)知識(shí)訪(fǎng)問(wèn)安泰維修網(wǎng)。
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