第2章 噪声系数和噪声温度
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第1章题解① T= V= s ② T= V= s ③ T= V= s ④ T= V= s ⑤ T= V= s① 84231km ,281ms ② 160ms ③ 37500km第2章题解(1), (2) , (3) , (4) ,d=37911km 03.39=α f L =G/T=K馈线输入端 105.0105.0010110LNA A T T T T +⎪⎭⎫ ⎝⎛-+==171°KLNA 输入端 LNA AT T T T +⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+=105.00105.0101110=153°K 3×2110-W/Hz217°KEIRP=48dBW G/T=K(1) ; ; (2)4.8 m(K T 2900=)噪声系数的噪声温度为0T = (K T 2900=) 噪声系数的噪声温度为0T = (K T 2900=)++100+3=179K噪声温度为 =++⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+41.01.010500010029010111050EIRP=47dBW(1) 03981.001585.01011014.18.1+=+=CNC/N=(2) 002328.0003981.0006309.01011014.22.2=-=-=CN于是,所需的上行C/N=(1) 链路损耗 L=+20lg37500+= (2)卫星转发器输入功率 C=20++26= – 卫星转发器输出功率 C=110–==11W (3) N= –+10lg500+10lg36M= – (4) C/N=(1) 卫星转发器发射的每路功率为 –14dBW/路=路(2) 地球站接收载波功率 C= ––206+30+40= –150Dbw地球站输入端噪声功率 N= –+10lg150+10lg50K= –载噪比 C/N=(3)余量=–=(1) 链路损耗L=+20lg38500+=(2) 接收天线增益G=202459.05.0⎪⎭⎫⎝⎛π=接收载波功率 C=10lg200+34–3+––1= –(3) 噪声功率 N= –+10lg110+10lg20M= –(4) C/N=余量(5) 强降雨时接收载波功率 C= ––2= –噪声功率 N= –+10lg260+10lg20M= –载噪比 C/N=余量 dB(1) 链路损耗 L=+20lg37500++2=(2)噪声功率 N= –+10lg500+10lg36M= –(3) 转发器输入载波功率 C=10lg100+54+26–= –载噪比 C/N=(4) 卫星发射功率 110–=或链路传输损耗 L=+20lg2000+=地球站接收载波功率 C=+(18–3)+1–= –地球站噪声功率 N= –+10lg260+10lg20K= –载噪比 C/N=第3章题解由图3-3得输入回退6dB ;由图3-4得输出回退3dB 。
雷达原理复习提纲大全发射机自激振荡式发射机(电真空)主振放大式发射机(电真空发射机、全固态发射机)单级振荡式发射机:简单、经济、轻便。
主振放大式发射机:频率稳定性高、发射信号相位相参、波形灵活。
雷达数据的录取方式:半自动录取和全自动录取固态发射机的优点:不需要阴极加热、寿命长;具有很高的可靠性:体积小、重量轻:工作频带宽、效率高:系统设计和运用灵活:维护方便,成本较低。
雷达原理知识点汇总第一章绪论1、雷达概念(Radar):radar的音译,“Radio Detection and Ranging ”的缩写。
原意是“无线电探测和测距”,即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置。
2、雷达工作原理:发射机在定时器控制下,产生高频大功率的脉冲串,通过收发开关到达定向天线,以电磁波形式向外辐射。
在天线控制设备的控制下,天线波束按照指定方向在空间扫描,当电磁波照射到目标上,二次散射电磁波的一部分到达雷达天线,经收发开关至接收机,进行放大、混频和检波处理后,送到雷达终端设备,能判断目标的存在、方位、距离、速度等。
3、雷达的任务:利用目标对电磁波的反射来发现目标并对目标进行定位。
随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标的速度,以及从目标回波中获取更多有关目标的信息。
4、从雷达回波中可以提取目标的哪些有用信息,通过什么方式获取这些信息?斜距R : 雷达到目标的直线距离OP。
方位角α: 目标斜距R在水平面上的投影OB与某一起始方向(正北、正南或其它参考方向)在水平面上的夹角。
俯仰角β:斜距R与它在水平面上的投影OB在铅垂面上的夹角,有时也称为倾角或高低角。
5、雷达工作方式连续波和脉冲波6、雷达测距原理R=(C∆t)/2式中,R为目标到雷达的单程距离,∆t为电磁波往返于目标与雷达之间的时间间隔,C为电磁波的传播速率(3×108米/秒)7、影响雷达性能指标脉冲宽度(窄),天线尺寸(大),波束(窄),方向性。
第一章 绪论(重点)1、雷达的基本概念雷达概念(Radar),雷达的任务是什么,从雷达回波中可以提取目标的哪些有用信息,通过什么方式获取这些信息雷达概念:Radio Detection and Ranging 的缩写。
无线电探测和测距,无线电定位。
雷达的任务:雷达检测,目标定位,目标跟踪,目标成像,目标识别。
从雷达回波中可以提取目标的有用信息,获取方式: 目标信息 雷达提取 空间位置 距离 R=Ct/2 回波延时 方位 天线扫描 仰角速度 多普勒频移尺寸和形状 回波延时、多普勒频移2、目标距离的测量测量原理、距离测量分辨率、最大不模糊距离测量原理:通过接收信号的时间延迟进行测距 R=Ct/2 (t:滞后时间) 距离测量分辨率最大不模糊距离3、目标角度的测量角度分辨率角度分辨率:位于同一距离上的两个目标在方位角平面或仰角平面上可被区分的最小角度4、雷达的基本组成哪几个主要部分,各部分的功能是什么同步设备(Synchronizer):雷达整机工作的频率和时间标准。
发射机(Transmitter):产生大功率射频脉冲。
收发转换开关(Duplexer): 收发共用一副天线必需,完成天线与发射机和接收机连通之间的切换。
天线(Antenna):将发射信号向空间定向辐射,并接收目标回波。
接收机(Receiver):把回波信号放大,检波后用于目标检测、显示或其它雷达信号处理。
显示器(Scope):显示目标回波,指示目标位置。
天线控制(伺服)装置:控制天线波束在空间扫描。
电源第二章 雷达发射机1、雷达发射机的任务雷达发射机的任务:为雷达提供一个载波受到调制的大功率射频信号,经馈线和收发开关由天线辐射出去。
2、雷达发射机的主要质量指标雷达发射机的主要质量指标:工作频率或波段,输出功率,总效率,信号形式,信号稳定度3、雷达发射机的分类雷达发射机的分类:1、按调制方式: ①连续波发射机 ②脉冲发射机2、按工作波段:①短波②米波③分米波④厘米波⑤毫米波3、按产生信号方式 :①单级振荡式 ②主振放大式4、按功率放大使用器件: ①真空管发射机 ②固态发射机4、单级振荡式和主振放大式发射机组成, 以及各自的优缺点。
热噪声加性白高斯噪声(AWGN :Additive White Gaussian Noise )是最基本的噪声与干扰模型,通信中遇到的多数噪声和干扰都符合这个模型,其中最典型的是热噪声(Thermal Noise)。
一 电阻的热噪声将一个电阻从正中间画一条线分成上下两部分,那么线上的自由电子数和线下的自由电子数的数目是随机的,上下数目差也是随机的。
这个数目差意味着一个电动势,如果有闭合回路的话(如图4.8.2),就会形成一个随机电流,这就是热噪声。
叫热的原因是因为在绝对0度时,电子不运动,这样就不会有随机的电动势。
很显然,电阻的温度越高,随机性也就越强。
每个电子都在随机运动,上下数目差是这些电子随机运动的后果。
电子的总个数足以满足中心极限定律的条件,由此可知热噪声具有高斯的特征。
电子的运动速度极高。
相对于通信中的时间单位如ms 、µs 乃至ns 而言,在极短的一个时间间隔后,上下的电子数目已经毫不相关了,就是说热噪声的自相关函数对于我们的时间刻度来说是一个冲激函数,因此热噪声是一个白噪声。
综合这两点就是说:热噪声是白高斯噪声。
特别注意:白与高斯是两个单独的特征。
高斯是指一维分布,白由二维分布决定。
设()X t 是随机过程,下面的陈述A 涉及一维分布,陈述B 涉及二维分布。
A. 对X(t)进行了大量测试后发现,80%高于4.5,60%高于3.5;B .对X(t)同时观察相隔10秒的两个值()X t 和()10X t −,大量观察发现,在90%的情况下,()X t 与比10秒前相比,相差不会超过1±V ;在80%的情况下,相差不会超过±0.5V 。
物理学家告诉我们,热噪声的单边功率功率谱密度为0N KT =,其中231.3810K −=×是波尔兹曼常数,T 是绝对温度。
热噪声在带宽B 内的噪声功率KTB (本讲中所谈论的噪声功率均指在匹配负载上的可获功率)。
通常需要描述一个电路或系统内部噪声的大小,因此需要引入相应的物理量(噪声系数或噪声指数)来描述。
一.噪声系数的定义图 2-35 为一线性四端网络, 它的噪声系数定义为输入端的信号噪声功率比(S/N)i 与输出端的信号噪声功率比(S/N)o 的比值, 即 图 2-35 噪声系数的定义第四节 噪声系数和噪声温度线性电路K P N F S iN i S o N o信号功率噪声功率图中, K P 为电路的功率传输系数(或功率放大倍数),K P =So /S i。
用N a 表示线性电路内部附加噪声功率在输出端的输出, 考虑到K P =So /S i , 上式可以表示为:o o i i o i F N S N S N S N S N ==)()(1i p a a p p F i i N K N N K K N N N +==+o p o F i p iN K N N N K N ==噪声系数通常用dB 表示, 用dB 表示的噪声系数为o i F F NS N S Lg LgN dB N )()(1010)(==关于噪声系数,有以下几点需要说明:(1) 由于噪声功率是与带宽B相联系的,为了不使噪声系数依赖于 (1)指定的频宽,因此国际上式(2-6(2-611)定义中的噪声功率是指单位频带内的噪声功率,即是指输出、输入噪声功率谱密度。
此时的噪声系数将随指定的工作频率不同而不同,即表示点频的噪声系数。
(2) 由式(2-60)可以看出,输入、输出信号功率是成比例变化的, (2)即噪声系数与输入信号大小无关,但却与输入噪声功率Ni有关,因此,为了明确,在噪声系数的定义中,规定输入噪声功率Ni为信号源内阻Rs的热噪声最大输出功率(由前可知为kTB),并规定温度为290K。
(3) 在噪声系数的定义中,没有对网络的匹配情况提出要求,因而是普遍适用的。
实际上输出端的阻抗是否匹配并不影响噪声系数的大小。
因此噪声系数可以表示为输出端开路时两均方电压之比或输出端短路时两均方电流之比,即2222nionoF nio no F I I N UU N ==(4) 上述噪声系数的定义只适用于线性或准线性电路。
对于非线性电路,由于信号与噪声、噪声与噪声的相互作用,使输出端信噪比更加恶化,上述的定义不适用,计算也更复杂。
二、噪声系数的计算1.额定功率法额定功率, 又称资用功率或可用功率, 是指信号源所能输出的最大功率, 它是一个度量信号源容量大小的参数, 是信号源的一个属性, 它只取决于信号源本身的参数——内阻和电动势, 与输入电阻和负载无关, 如图2-32-333所示。
图2-32-333信号源的额定功率(a) 电压源; (b)电流源额定功率增益K Pm 是指四端网络的输出额定功率P smo 和输入额定功率P smi 之比, 即smismo Pm P P K =S S sm S S sm R I P R U P 22414==上图(a)和(b)的额定输出功率分别为:显然额定功率增益K Pm 不一定是网络的实际功率增益,只有在输出和输入都匹配时,这两个功率才相等。
其中U s 和I s 分别是电压源的电压有效值和电流源的电流有效值根据噪声系数的定义, 分子和分母都是同一端点上的功率比, 因此将实际功率改为额定功率, 并不改变噪声系数的定义, 则mi pm mo mosmo mi smi F N K N N P N P N ==因为N mi = kTB , N mo = K p m N mi + N m n, , 所以1mo mn F pm pm N N N K kTB K kTB==+ P smi 和P smo 分别为输入和输出的信号额定功率; N mi 和N mo 分别为输入和输出的噪声额定功率; N mn 为网络内部的最大输出噪声功率。
也可以等效到输入端, 有kTBN N moi F = 式中:N moi =N mo /K Pm 是网络额定输出噪声功率等效到输入端的数值。
对于无源四端网络(如图2-32-344),由于在输出匹配时,输出的额定噪声功率为kTB ,因此上式变为:smosmi pm F P P L K N ===1其中L 为网络的衰减倍数。
图 2-34 无源四端网络的噪声系数现以左图的抽头电路为例,计算噪声系数。
SS sm S S mo G I P G p G I p P 4)(42222=+= 输入端信号源的最大输出功率为 因此, 网络的噪声系数为:S S S mo sm pm F G p G G p G p G P P K N 22211+=+===解:将信号源电导等效到回路两端, 为p 2G S , 等效到回路两端的信号源电流为pI S , 输出端匹配时的最大输出功率为pI S G S L C G第一级N F1K Pm1kTB N 1第二级N F2K Pm2N okTBK N N pm o F =根据定义, 级联后总的噪声系数为:图 2-36 级联网络噪声系数式中, No 为总输出额定噪声功率, 它由三部分组成: 经两级放大的输入信号源内阻的热噪声; 经第二级放大的第一级网络内部的附加噪声; 第二级网络内部的附加噪声, 即2、级联四端网络的噪声系数212o pm pm a a N K kTB K N N =++按噪声系数的定义表达式(2-62), N a1和N a2可分别表示为kTBK N N kTB K N N pm F a pm F a 222111)1()1(−=−= 则 kTBK N N K kTB N K kTB N K K kTB K N pm F F pm F pm F pm pm pm o ])1([)1()1(22122121−+=−+−+=将上式代入式(2-73), 得1211Pm F F F K N N N −+=i P aF N N N N +=1212o pm pm a a N K kTB K N N =++kTBK N N pm o F =用同样的方法不难推出多级级联网络的噪声系数的公式为⋅⋅⋅+−+−+=21212111Pm Pm F Pm F F F K K N K N N N 从上式可以看出, 当网络的额定功率增益远大于1时, 系统的总噪声系数主要取决于第一级的噪声系数。
越是后面的网络, 对噪声系数的影响就越小, 这是因为越到后级信号的功率越大, 后面网络内部噪声对信噪比的影响就不大了。
因此, 对第一级来说, 不但希望噪声系数小, 也希望增益大, 以便减小后级噪声的影响。
例3图2-40 是一接收机的前端电路, 高频放大器和场效应管混频器的噪声系数和功率增益如图所示。
试求前端电路的噪声系数(设本振产生的噪声忽略不计)。
高频放大器N F1=3 dBK P1(dB)=10 dBFET混频器NF2=6.5 dBKP2(dB)=9 dB本地振荡器至中放图 2-40接收机前端电路的噪声系数解 将图中的噪声系数和增益化为倍数, 有47.41094.710210101065.029.023.0111========F P F P K K K K 因此, 根据式(2-74)有前端电路的噪声系数为)7.3(35.235.021121dB K N N N P F F F =+=−+=33.噪声系数与灵敏度噪声系数是用来衡量部件(如放大器)和系统(如接收机)噪声性能的。
根据噪声系数的定义,噪声性能的好坏又决定输出信号噪声功率比,同时当要求输出一定性噪比时,它又决定输入端必须的信号功率,也就是说决定输入端放大(接受)微弱信号的能力。
灵敏度就是保持接收机输出端信噪比一定时, 接收机输入的最小信号电压或功率(设接收机有足够的增益)。
如果要求接收机前端的输出信噪比为(S/N)O,,根据噪声系数定义,则输入信噪比为oF i N S N N S ⎟⎠⎞⎜⎝⎛=⎟⎠⎞⎜⎝⎛kTB N S N S oF i ⎟⎠⎞⎜⎝⎛=min 考虑到输入噪声功率为Ni=KTB,因此输入信号的功率为(接收机的灵敏度)为 也可以用输入信号电压的幅值来表示接收机的灵敏度,设信号源的内阻为Rs,则用电动势表示接收机的灵敏度为kTB N S N R S R U OF s i s s ⎟⎠⎞⎜⎝⎛==44例:设某电视接收机,正常接收时所需最小信号噪声功率比为20dB ,电视机的带宽为6MHz ,接受机前端电路的噪声系数为10dB ,求接收机前端电路输入信号电平(灵敏度)至少为多少?解:噪声系数N F =10dB=10,输出性噪比(S/N)o=20dB=100则 输入性噪比(S/(S/N)N)i =N F ×(S/N)o=1000 根据噪声系数的定义,输入噪声功率为kTB故,输入信号功率为:S i =1000kTB=23.8pW设信号源内阻为75欧姆,则所需最小信号电势为:1244*75*23.8*1084.5s s i U R S Vµ−===噪声信号源待测放大器辅助放大器均方电压表图 2-41 用噪声信号源测量噪声系数噪声系数为o S F I R kTq kTB N N 2=′= 2.无噪声源的测量方法三、三、噪声系数的测量 11. 采用噪声信号源的测量方法 图 2-41 是测量系统的构成。
四.噪声温度将线性电路的内部附加噪声折算到输入端, 此附加噪声可以用提高信号源内阻上的温度来等效, 这就是"噪声温度"。
由式(2-62), 等效到输入端的附加噪声为N a /K P , 令增加的温度为T e , 即噪声温度, 可得B kT K N e pa = 这样, 式(2-62)可重写为T N T TT B kT B kT N B kT N F e e e i e F )1(111−=+=+=+=。