频偏的测量方法
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频率和波长的测量一 实验目的:1.学会使用基本的测频仪器和信号发生器。
2.掌握基本的测量频率和波长的方法3.利用3cm 波导测试系统,使用吸收式频率计作频率测量电磁波频率;使用测量线来测量波长和频率二 实验原理1、电磁波的频率和波长可由它在媒质中的传播速度联系起来:f V λ=式中f 是频率,λ 是波长,而V 是电磁波的传播速度。
电磁波在空气中的传播速度近似地等于自由空间内的速度,通常取 V=3×1010厘米/秒。
沿Z 轴方向传播TE 10波的各个分量为222()0()0()2sin()0sin()cos()0j t y x z j t x j t z y E E X e aE E H E X e a H j E X e a aH ωβωβωβπβπωμππωμ---====-== 其中,相位常数 2gπβλ=,波导波长g λ==临界波长02c a c fλλ==所以0g λλ>,为了使波导内只传播TE 10波,波导截面尺寸应满足,022a b λλλ<<<<一般取0.7a λ≈, 0.3~0.5b λ≈目前,我国通常取22.86,10.16a mm b mm ==其主模频率范围为8.20~12.50GHz ,截止频率为6.557GHz 。
2、实验系统的连接如图二所示,是用吸收式频率计作频率测量的实验图二测量方法:系统中的PX16频率计为吸收式频率计,其结构如图三所示。
当传输线中相当一部分功率进入频率计谐振腔内,而另一部分从耦合元件处反射回去,在谐振时,腔中场很强,反射回去也强。
使之频率计的输出在谐振时明显减小,如图四所示。
00f f =图 三 吸收式频率计结构 图 四 2)测量线来测量波长传输在终端短路情况下,可根据全反射的驻波分布情况,找出相邻的驻波最小点1D 和2D (也可选择驻波相邻最大值点),如图。
相邻两个最小点的距离即为半个波导波长,因此:122g D D λ=-通过测量出的波导波长,也就可计算出频率和波长,它们之间有一一对应的关系,如下图所示。
收音机测试方法FM部分1.频率覆盖范围仪器:RF信号发生器,双踪示波器,自动失真仪,衰减器(6dB)测试条件:信号发生器频率分别设定为高低端极限频率,信号源内阻:75Ω调制频率:1KHz 调频频偏22.5KHz ,信号发生器输出电平:60dBuV测试方法:将本接收机的频率分别调到最高端和最低端,然后微调信号发生器的频率,使接收机的输出电平值达到最大输出时的频率,即为本接收机的频率覆盖范围.2.限噪灵敏度(实用灵敏度)仪器:RF信号发生器,双踪示波器, 自动失真仪,衰减器(6dB)测试条件:信号发生器频率分别设定为89。
1MHz,94。
1 MHz和104.1MHz ,信号源内阻:75Ω调频频偏22.5KHz 调制频率:1KHz测试方法:去调制,慢慢增大RF输入灵敏度,使被测接收机输出电平(dBuV)与输出噪声电平(dBuV)之差达到30dB时的RF输入灵敏度,即为接收机的限噪灵敏度注:因加了6dBuV的衰减器,所以最后的RF输入灵敏度必须减去6dBuV以后的值才为本接收机的限噪灵敏度指标:≤20dB3.信噪比①单声道信噪比仪器:RF信号发生器,双踪示波器,自动失真仪,衰减器(6dB);测试条件:信号发生器频率:分别设定为89。
1MHz,94.1 MHz和104.1MHz, 信号源内阻:75Ω调制频率:1KHz,调频频偏22。
5KHz ,信号发生器输出电平:60dBuV测试方法:去调制,此时测得接收机标准输出电平(dBuV)与输出噪声电平(dBuV)之差即为该接收机的信噪比. 指标:≥55dB②立体声信噪比仪器:RF信号发生器,双踪示波器,自动失真仪,衰减器(6dB);测试条件:信号发生器频率:分别设定为89.1MHz,94。
1 MHz和104.1Hz,信号源内阻:75Ω,立体声调制; 导频信号频偏:7.5KHz, 调制频率:1KHz,调频频偏22。
5KHz,信号发生器输出电平:60dBuV,测试方法:去调制,此时测得接收机标准输出电平(dBuV)与输出噪声电平(dBuV)之差即为该接收机的信噪比。
频偏同步算法一、频偏同步算法概述频偏同步算法是用于校正信号频率偏差的算法,通常在通信系统、音频处理、数字信号处理等领域广泛应用。
由于各种原因,实际信号的频率往往与标准频率存在一定的偏差,这种偏差会导致信号失真、通信性能下降等问题。
因此,频偏同步算法的主要目的是检测和校正信号的频率偏差,确保信号的准确性和可靠性。
二、频偏同步算法的主要类型根据频偏的性质和产生原因,频偏同步算法可以分为以下几种类型:1.基于频率域的频偏同步算法:这种算法通过分析信号的频率特性来检测和校正频率偏差。
常见的算法包括傅里叶变换法、小波变换法等。
2.基于时域的频偏同步算法:这种算法通过分析信号的时域特性来检测和校正频率偏差。
常见的算法包括基于循环相关的频偏估计法、基于最大似然估计的频偏估计法等。
3.基于频域与时域结合的频偏同步算法:这种算法结合了频率域和时域的分析方法,以获取更准确的频率偏差信息。
常见的算法包括基于短时傅里叶变换的频偏同步算法等。
三、频偏同步算法的性能指标评估频偏同步算法的性能指标主要包括以下几个方面:1.准确度:指算法估计出的频率偏差与实际频率偏差之间的误差大小。
准确度越高,算法的性能越好。
2.实时性:指算法进行频率偏差检测和校正的速度。
实时性越好,越能快速响应信号的频率变化。
3.鲁棒性:指算法在实际应用中对于噪声、干扰等不利因素的抵抗能力。
鲁棒性越强,越能在复杂环境下保持较好的性能。
4.计算复杂度:指算法实现所需的计算资源和时间复杂度。
计算复杂度越低,越能降低系统资源的消耗。
5.可扩展性:指算法对于不同类型和应用场景的适应性。
可扩展性越好,越能广泛应用于各种场景。
四、频偏同步算法的应用场景由于频偏同步算法在信号校正方面具有重要作用,因此广泛应用于以下场景:1.通信系统:在无线通信、卫星通信、光纤通信等系统中,信号传输过程中容易受到各种因素影响而产生频率偏差。
频偏同步算法用于检测和校正这种偏差,确保通信系统的稳定性和可靠性。
杰理校准频偏-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分是文章的引言部分,主要用于介绍本文的主题和背景,概括性地阐述杰理校准频偏的主要内容和意义。
以下是一种可能的概述内容供参考:概述:在现代通信领域,频偏是指接收设备的接收频率与发送设备的发送频率之间的差异。
由于各种因素的干扰和影响,导致接收设备接收到的信号频率可能会偏离发送设备的发送频率,从而影响了通信系统的性能和可靠性。
为了解决这一问题,频偏校准技术应运而生。
杰理校准频偏是一种常用的频偏校准方法,它通过对接收设备的局部振荡器进行微调,使其输出频率与发送设备的发送频率相匹配,从而消除频偏带来的问题。
在通信系统中,频偏校准是非常重要的,它能够提高通信系统的传输效率和可靠性,降低误码率和丢包率。
本文旨在全面介绍杰理校准频偏的定义、原理、应用场景、优势和局限性,以及对未来杰理校准频偏研究的展望。
通过对杰理校准频偏的深入探讨,我们可以更好地理解和应用该技术,为通信系统的设计、优化和维护提供有价值的参考和指导。
接下来,我们将从不同的角度对杰理校准频偏进行详细阐述,希望读者能够通过本文,对该领域有一个全面而深入的了解,为今后的研究和实践提供支持和启示。
文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述和探讨杰理校准频偏的相关内容。
第一部分为引言部分,主要包括概述、文章结构和目的。
在概述部分,将对杰理校准频偏进行简要介绍,引起读者的兴趣和注意。
文章结构部分将阐述本文的整体框架和各个部分的内容安排。
目的部分将明确本文的写作目的,解释为什么需要对杰理校准频偏进行探讨和研究。
第二部分为正文部分,主要包括杰理校准频偏的定义和原理、应用场景、优势和局限性等内容。
在2.1部分,将详细介绍杰理校准频偏的定义和原理,包括其基本概念、计算方法和相关算法等。
在2.2部分,将讨论杰理校准频偏在实际应用中的场景,包括通信领域、无线网络和射频技术等方面的应用。
在2.3部分,将探讨杰理校准频偏的优势和局限性,分析其在实际应用中可能遇到的问题和限制。
频谱分析仪检定规程1 范围本规程适用于新制造、使用中和修理调整后,频率分析范围在30H z-26.5G Hz的频谱分析仪的检定。
本规程以Angilent ESA系列为例,其它型号的频谱分析仪可参照执行。
2 概述频谱分析仪是一种带有显示装置的超外差接收设备,由预选器、扫频本振、混频、中放、滤波、检波、放大、显示等部分组成。
主要用于频谱分析,也可用于测量频率、电平、增益、衰减、调制、失真、抖动等,是通信、广播、电视、雷达、宇航等技术领域中不可缺少的仪器。
3 计量器具控制3.1 首次检定、后续检定和使用中检验首次检定是对用户新购置的、或制造厂新生产的频谱分析仪进行的检定。
首次检定结果应确定各项计量性能是否满足说明书中给定的相应技术指标。
后续检定包括有效期内的检定、周期检定以及修理后的检定。
后续检定时,测量仪上应具有上次的检定标记和检定证书。
后续检定后,各项性能指标如变化不大,允许用户按检定结果使用。
3.2 检定条件3.2.1 环境条件3.2.1.1 温度:(10—30)'C,检定期间温度波动小于2℃。
3.2.1.2 相对湿度:(65士15)%。
3.2.1.3 交流供电电源:(220士4) V, (50士5) Hz。
3.2.1.4 周围无影响正常检定工作的电磁干扰和机械振动。
3.3 检定用设备3.3.1 频率计数器频率测量范围:10MHz士100Hz分辨力:0.01Hz3.3.2 频率标准频率:10MHz准确度:< <1 10 -9/天3.3.3 功率计及功率探头频率范围:10MHz—26.5GHz功率测量范围及准确度:(-70—+30)dBm,士1.2%分辨率:0.01dB3.3.4 低通滤波器频率:50MHz,300MHz,1GHz,1.8GHz,4.4GHz3.3.5 函数发生器频率范围:0.1Hz—15MHz频率准确度:士0.02%波形:三角波,方波,正弦波3.3.6 RF合成信号发生器频率范围:100kHz—1500MHz输出电平范围:(-35—+16)dBmSSB噪声:<-120dBc/Hz(偏离载频20kHz)3.3.7 有外AM功能的合成扫频器(2台)频率范围:10MHz—26.5GHz频率准确度:士0.02%输出电平范围:(-40—+16)dBm3.3.8 信号发生器(选件BAH)频率范围:900MHz—1800MHz电平范围:(-30—0)dBm相位误差:<0.5°频率误差:<2.5Hz3.3.9 数字万用表输入阻抗:≥10MΩ准确度:士10mV3.3.10 双通道示波器带宽:DC—100MHz垂直刻度:0.5V—5V/Div测量功能:脉冲宽度,时间间隔Delta-T测量准确度:<450ps(200ns/div)3.3.11 宽偏频相位噪声信号发生器频率范围:1GHz士1MHz电平范围:0dBm士5dB相位噪声:<-131 dBc/Hz (频偏100 kHz)<-145 dBc/Hz (频偏1 MHz)<-147 dBc/Hz (频偏5 MHz)<-149 dBc/Hz (频偏10 MHz)3.3.12 频谱分析仪频率范围:100kHz —7GHz电平准确度:<士1.8dB (100kHz—3.0GHz)频率准确度:<士10kHz @7GHz3.3.13 衰减器3.3.13.1步进1dB衰减器衰减范围:0—11dB频率范围:50MHz士1MHz准确度:士0.010dB3.3.13.2步进10dB衰减器衰减范围:0—110dB频率范围:50MHz士1MHz准确度:士0.020dB(0—40dB),士0.065dB(50—100dB),士0.075dB(110dB)。