一、前言
在電子電路中,尤其是涉及信號(hào)處理和通信的電路,振蕩器的穩(wěn)定性和精度至關(guān)重要。影響振蕩器性能的兩個(gè)關(guān)鍵因素是抖動(dòng)(jitter)和相位噪聲(phase noise)。
二、什么是抖動(dòng)(Jitter)?
抖動(dòng)是指信號(hào)周期性事件在時(shí)間上的偏差。本質(zhì)上,它是信號(hào)相鄰周期之間的時(shí)間間隔與理想時(shí)間間隔相比存在的變化。這種偏差可能對(duì)電子系統(tǒng)的性能產(chǎn)生重大影響,尤其是在高速數(shù)字電路和通信系統(tǒng)中(圖1)。
圖1. Jitter示意圖
三、抖動(dòng)的類型
周期抖動(dòng)(Cycle-to-Cycle Jitter):這是指信號(hào)相鄰周期之間的時(shí)間差。它通常被測(cè)量為周期間時(shí)間偏差的均方根(RMS)值。
理想的振蕩器會(huì)產(chǎn)生一個(gè)周期恒定的完美周期性信號(hào),周期為T。相比之下,有噪聲的振蕩器其周期會(huì)表現(xiàn)出變化,這在圖1中用灰色區(qū)域表示。這些變化是由影響振蕩器的隨機(jī)噪聲引起的,導(dǎo)致信號(hào)偏離理想時(shí)間。
峰峰值抖動(dòng)(Peak-to-Peak Jitter):這是指在給定時(shí)間段內(nèi)任意兩個(gè)周期之間的最大偏差。
四、什么是相位噪聲?
相位噪聲是指信號(hào)相位中的快速、短期波動(dòng),通常在頻域中進(jìn)行觀察。它是決定振蕩器頻譜純度的關(guān)鍵因素,并影響頻率合成器和通信鏈路等系統(tǒng)的性能。
理想信號(hào)可以表示為:
對(duì)于有噪聲的振蕩器,相位噪聲?n(t)被添加到理想信號(hào)中:
圖2. 相位與時(shí)間的關(guān)系圖
在相位與時(shí)間的關(guān)系圖中(圖2),理想振蕩器呈現(xiàn)線性相位演進(jìn)(黑線),而有噪聲的振蕩器則因隨機(jī)噪聲出現(xiàn)相位偏差(紅線)。這種隨機(jī)性會(huì)在信號(hào)定時(shí)中引入誤差,影響系統(tǒng)的整體性能。
盡管振幅變化也是不希望的,但相位變化的影響對(duì)我們來說更為重要,因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)情況下,相位變化是占主導(dǎo)地位的。
圖3以圖形方式表示了一個(gè)理想的(無噪聲)信號(hào)和一個(gè)實(shí)際的(有噪聲)信號(hào)。
圖3:實(shí)際振蕩器中相位波動(dòng)的圖形(左側(cè))理想振蕩器信號(hào)及其頻譜(右側(cè))
五、抖動(dòng)與相位噪聲的關(guān)系
抖動(dòng)和相位噪聲是密切相關(guān)的概念。抖動(dòng)是相位噪聲的時(shí)域表現(xiàn),而相位噪聲通常在頻域中分析。隨機(jī)抖動(dòng)功率本質(zhì)上是相位噪聲頻譜下的面積。
相位噪聲和jitter之間的關(guān)系:
根據(jù)帕塞瓦爾定理,平均功率(對(duì)應(yīng)相位噪聲)為頻譜下的面積。
這種關(guān)系表明,均方根抖動(dòng)(RMS jitter)可通過對(duì)相位噪聲功率譜密度的積分來計(jì)算。因此,最小化相位噪聲將直接減少抖動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定、更精確的振蕩器。
六、相位噪聲對(duì)鎖相環(huán)(PLL)中的影響
相位噪聲是振蕩器性能的關(guān)鍵參數(shù),尤其在鎖相環(huán)(PLL)中尤為重要。它表現(xiàn)為信號(hào)相位的隨機(jī)波動(dòng),可能會(huì)降低通信系統(tǒng)、信號(hào)處理及其他電子應(yīng)用的性能。
1、時(shí)域中的相位噪聲
通過振蕩器相位受到的干擾可理解時(shí)域中的相位噪聲。這些干擾會(huì)導(dǎo)致以下幾種可觀測(cè)效應(yīng):
周期不均:振蕩周期不再恒定,導(dǎo)致信號(hào)周期的時(shí)序變化。
瞬時(shí)頻率非恒定:振蕩器的頻率隨時(shí)間隨機(jī)變化。
過零點(diǎn)隨機(jī)波動(dòng):信號(hào)穿過零電壓的點(diǎn)會(huì)不可預(yù)測(cè)地波動(dòng)。
這些效應(yīng)如圖所示:振蕩器中的噪聲源干擾相位,導(dǎo)致信號(hào)過零點(diǎn)出現(xiàn)不規(guī)則性。
圖4. 振蕩器中的噪聲示意圖
2、時(shí)域中的數(shù)學(xué)表示
時(shí)域中相位噪聲的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
Acos(ω0t+?n(t))
其中:
- ω0t為無噪聲時(shí)的理想相位,
- ?n(t)為相位噪聲分量。
基帶信號(hào)?n及其頻域表示?n(f)表明,相位噪聲如何調(diào)制理想載波,導(dǎo)致信號(hào)偏離預(yù)期軌跡。相位噪聲分量?n(f)引入的變化會(huì)使信號(hào)偏離理想相位軌跡ω0t。
3、頻域中的相位噪聲
在頻域中,相位噪聲表現(xiàn)為載波頻率f0周圍的頻譜擴(kuò)散,其特征是載波頻率周圍的“邊帶”。多種噪聲會(huì)導(dǎo)致這種擴(kuò)散,包括:
- 器件閃爍噪聲(1/f3)
- 器件熱噪聲(1/f2)
- 并聯(lián)電阻引起的熱噪聲基底
這些噪聲源在載波頻率周圍形成不同的主導(dǎo)區(qū)域,導(dǎo)致中心頻率f0周圍出現(xiàn)更寬的頻譜。
圖5. 頻域中的相位噪聲
4、頻域中的理想振蕩器與實(shí)際振蕩器
理想振蕩器在頻率f0處會(huì)有一個(gè)尖銳的頻譜峰值,表示單一頻率且無噪聲。然而,受相位噪聲影響的實(shí)際振蕩器,其頻譜在載波周圍會(huì)出現(xiàn)“邊帶”。該邊帶代表相位噪聲,它使信號(hào)能量擴(kuò)散到載波周圍的一系列頻率上。
5、實(shí)際影響與抑制方法
對(duì)于設(shè)計(jì)高性能鎖相環(huán)(PLL)而言,理解并抑制相位噪聲至關(guān)重要。以下是一些設(shè)計(jì)重點(diǎn):
- 優(yōu)化振蕩器設(shè)計(jì):使用低噪聲組件,并通過設(shè)計(jì)最小化熱噪聲和閃爍噪聲。
- 濾波處理:部署濾波器以降低特定頻率下的噪聲影響。
- 控制系統(tǒng):在鎖相環(huán)中采用先進(jìn)控制算法,動(dòng)態(tài)校正相位誤差。
相位噪聲是鎖相環(huán)中振蕩器設(shè)計(jì)與運(yùn)行的根本性因素。通過理解其在時(shí)域和頻域的特性并采用有效的抑制方法,工程師能夠提升電子系統(tǒng)的性能與可靠性。相位噪聲與載波信號(hào)的相互作用較為復(fù)雜,但通過精心設(shè)計(jì)與分析,可將相位噪聲的不利影響降至最低,從而確保鎖相環(huán)及依賴其運(yùn)行的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)最佳性能。
七、相位噪聲對(duì)收發(fā)信機(jī)的影響
LO相位噪聲會(huì)導(dǎo)致發(fā)射機(jī)中的頻譜再生,接收機(jī)中的倒易混頻,以及數(shù)字調(diào)制中的星座圖旋轉(zhuǎn),從而降低通信系統(tǒng)的性能。
1、發(fā)射機(jī)中的頻譜再生
為了闡述我們討論的基礎(chǔ),在探討相位噪聲效應(yīng)之前,讓我們先了解一下射頻系統(tǒng)中混頻器的基本功能?;祛l器是一個(gè)三端口器件,用于頻率轉(zhuǎn)換(無論是下變頻還是上變頻)。理想的混頻器接收兩個(gè)輸入信號(hào)(fin和fLO),并輸出這兩個(gè)輸入信號(hào)的和與差。然而,實(shí)際的混頻器還會(huì)產(chǎn)生高階產(chǎn)物。圖6(a)展示了在假設(shè)LO是純凈且無噪聲的情況下的混頻現(xiàn)象,而圖6(b)則呈現(xiàn)了一個(gè)實(shí)際案例,其中LO存在噪聲,導(dǎo)致混頻器輸出被LO相位噪聲調(diào)制,從而在射頻發(fā)射機(jī)中引發(fā)頻譜再生問題。
圖6:混頻與相位噪聲:(a)與理想LO混頻 (b)與有噪聲的LO混頻
圖7:由于LO PN導(dǎo)致的頻譜再生和鄰道泄漏增加
這種頻譜再生會(huì)導(dǎo)致發(fā)射機(jī)中出現(xiàn)鄰道泄漏問題,如圖7所示??梢杂^察到,隨著LO相位噪聲的增加,對(duì)于典型的調(diào)制信號(hào)而言,越來越多的功率會(huì)泄漏到鄰道中。
2、接收機(jī)中的倒易混頻
在討論了相位噪聲如何降低發(fā)射機(jī)性能之后,我們接下來看看接收機(jī)是如何受到相位噪聲影響的。圖8展示了一個(gè)典型的接收機(jī)場(chǎng)景,其中在弱期望信號(hào)(以綠色表示)附近,接收天線接收到了一個(gè)強(qiáng)干擾信號(hào)(以紅色表示)。圖8(a)展示了如果LO是無噪聲的情況,表明接收機(jī)將能夠正確解碼期望信號(hào)。然而,圖8(b)清楚地解釋了,由于期望信號(hào)被近端干擾信號(hào)的相位噪聲所淹沒,接收機(jī)的靈敏度會(huì)下降。這種現(xiàn)象被稱為接收機(jī)中的倒易混頻。
圖8:接收機(jī)中的倒易混頻
3、數(shù)字調(diào)制的星座圖“旋轉(zhuǎn)”
接下來,我們將探討數(shù)字通信系統(tǒng)中由LO相位噪聲引起的另一種典型失真。首先,讓我們簡要介紹一下星座圖。星座圖不過是數(shù)字調(diào)制數(shù)據(jù)的相量表示,其中每個(gè)符號(hào)在復(fù)平面上由特定的幅度和相位來表征。例如,圖9展示了16-QAM的星座圖作為參考,其中每個(gè)符號(hào)由星座圖上具有獨(dú)特幅度和相位的單獨(dú)“點(diǎn)”來表示。
圖9:16-QAM的星座圖
理想情況下,我們期望發(fā)射機(jī)和接收機(jī)不會(huì)干擾星座圖上的點(diǎn),以便在接收端能夠無誤地解碼所傳輸?shù)男畔ⅰH欢?,LO的相位噪聲會(huì)阻礙這一過程的實(shí)現(xiàn),它會(huì)在星座圖上引入所謂的“旋轉(zhuǎn)”,從而導(dǎo)致誤碼率(BER)增加。如圖10所示,相位噪聲通過在每個(gè)點(diǎn)的相位中引入噪聲,在星座點(diǎn)周圍形成了類似弧形的分散。因此,星座圖上的邊界區(qū)域相互靠近,從而增加了通信鏈路的誤碼率。需要提醒的是,還有其他因素也會(huì)導(dǎo)致星座圖失真,但在這里我們專門討論了與相位噪聲相關(guān)的一個(gè)因素。
圖10:由于LO相位噪聲導(dǎo)致的星座圖旋轉(zhuǎn)
結(jié)論
相位噪聲與抖動(dòng)作為振蕩器性能的核心指標(biāo),通過時(shí)域-頻域的內(nèi)在關(guān)聯(lián)共同影響電子系統(tǒng)穩(wěn)定性。相位噪聲在PLL中通過時(shí)域周期波動(dòng)與頻域頻譜擴(kuò)散機(jī)制降低系統(tǒng)精度,在收發(fā)信機(jī)中引發(fā)頻譜再生、互調(diào)混頻及星座圖旋轉(zhuǎn)三類典型失真。工程實(shí)踐中需通過優(yōu)化振蕩器拓?fù)洹⒃肼暈V波與自適應(yīng)控制算法實(shí)現(xiàn)多維度抑制,其核心在于平衡熱噪聲、閃爍噪聲等底層噪聲源與系統(tǒng)性能需求,從而保障通信系統(tǒng)在動(dòng)態(tài)環(huán)境下的可靠運(yùn)行。