在多通道的电台或者fdd模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量的技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
一、宽带噪声是什么?
宽带噪声:发射机输出的功率中除去有用信号、杂散、谐波外,在宽泛的频率范围,噪声的功率谱密度。
二、宽带噪声是怎么产生的?
信号源的热噪声经放大器放大;
本振的相位噪声经放大器放大;
if滤波器前的热噪声、相位噪声可以用if bpf抑制,但if bpf后(包含末级变频)产生的所有近端噪声、杂散无法抑制;
三、宽带噪声的危害
信号源的噪声、本振的相位噪声经过级级放大,最后从天线辐射出去。
若不经优化处理,末级功率放大器输出的宽带噪声功率谱密度可达到-100dbm/hz量级(常见)。u-v频段,在距离50m处宽带噪声功率仍有-160dbm/hz,这使得周围环境噪底抬高10db以上。
噪底抬高后,该范围内接收机的接收噪声剧增,接收灵敏度明显下降。
一部大功率电台在发射时,会压制周围一定面积范围内的接收机。
为不影响距离发射机10m(衰减40+db)以外的接收机,宽带噪声应该抑制到<-115dbm(近端),90dbc/fo±10%
2.测试时间常数一般为1s,测的数值为有效值rms。
3.频谱仪的设置rbw
rbw决定了能够通过中频滤波器的宽带噪声信号的功率,这也就意味着会影响频谱仪的底噪声水平。如果测试的是宽带信号,那么同样也会影响显示的信号功率大小。
当降低rbw时,频谱仪显示的底噪声也会随之而降,反之,当增大rbw时,底噪声也会随之增大。如果要从理论上分析rbw对频谱仪底噪声的影响,那么就要从下面的公式说起。假设在室温下(290k),则频谱仪的底噪声为:
noise floor, rms = kbt0 * fsa * gsa
式中,k为玻尔兹曼常数,b为系统带宽,fsa为频谱仪整个链路的等效噪声因子,gsa为整个链路的增益。通常,频谱仪的链路都做了校准,因此gsa=1。
noise floor, rms = kbt0 * fsa
对于频谱仪而言,系统带宽b与rbw之间有一定的比例关系,这取决于所使用的中频滤波器的类型,比如目前广泛应用于频谱仪的gaussian滤波器,系统带宽b与rbw基本相同。
为了便于理解,将上式写为对数形式,如下:
noise floor, rms = -174dbm/hz + nfsa + 10lg(rbw)
由上式可知:rbw越大,频谱仪的底噪越高;rbw增大10倍,则底噪将抬高10db。
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