Matalan vaiheen kohinan vahvistimet parantavat vastaanottimen ja tutkan suorituskykyä
Signaalin puhtaus on erittäin tärkeää kriittisille radiotaajuusjärjestelmille, kuten Maata kiertävien satelliittien järjestelmille, ilmassa olevia uhkia tarkkaileville tutka-asemille tai tutkimushuoneiden tarkoille laitteille. Näiden käyttötarkoitusten ytimessä on matalan vaihekohinan vahvistin , joka puhdistaa spektrin niin, että kuuntelijat voivat erottaa todelliset signaalit taustamelusta ja tutkajärjestelmät voivat selvästi nähdä kaukana olevat tai nopeasti liikkuvat kohteet. Nämä erityisosat pitävät kantoaaltosignaalit ehjinä vähentämällä kohinaa ja ajoitusvirheitä, jotka muuten vahingoittaisivat modulaatiotarkkuutta, tunnistusetäisyyttä ja mittaustarkkuutta. Oikean vahvistinarkkitehtuurin valinta vaikuttaa suoraan siihen, kuinka hyvin tietoliikennemaa-asema, lentokoneen tutkamoduuli tai kvanttilaskennan ohjausjärjestelmä toimii. Advanced Microwave Technologies Co., Ltd tietää, mitä tarvitset. ISO 9001 -sertifioidut laitoksemme ovat valmistaneet tuotteita yli 20 vuoden ajan ja voivat tarjota ainutlaatuisia radiotaajuus- ja mikroaaltoratkaisuja, jotka täyttävät tiukat puolustus-, lentokone- ja satelliittiviestintävaatimukset.
Matalavaihekohinaisten vahvistimien ymmärtäminen: periaatteet ja edut
Matalavaihekohinaisten vahvistimien määrittely ja niiden ainutlaatuinen rooli
Sen sijaan, että keskityttäisiin lämpökohinakuvaan, kuten useimmat vahvistuslohkot tekevät, matalan vaihekohinan vahvistin pyrkii spektraaliseen selkeyteen lähellä keskitaajuutta. Signaalin ajan satunnaisia muutoksia kutsutaan vaihekohinaksi. Ne muodostavat renkaita kantoaallon ympärille taajuusalueella. Tämä on suuri ongelma korkeamman asteen modulaatiomenetelmille, kuten 1024-QAM, koska liika jitter aiheuttaa konstellaatiokiertymän, mikä nostaa bittivirheiden määrää ja laskee kanavakapasiteettia.
Tekninen ero on käytetyissä transistorikomponenteissa ja piirisuunnittelussa. Pii-germanium- tai galliumarsenidimenetelmillä valmistetuissa heteroliitosbipolaaritransistoreissa on vähemmän 1/f-kohinaa, joka tunnetaan myös nimellä välkyntäkohina, kuin tavallisissa piirakenteissa. Nämä vahvistimet pitävät spektrin puhtaana jopa vain 10 Hz:n etäisyydellä kantoaallosta. Ne tekevät tämän siirtämällä taajuuden, jossa välkyntäkohina kohtaa lämpökohinan pohjan, matalalle kilohertsin alueelle.
Keskeiset suorituskykyedut vaativissa ympäristöissä
Asiantuntijat tarkastelevat vahvistimia vaiheistetusti ohjatuille tutka- tai satelliittitranspondereille; heidän on tiedettävä kolme tärkeää etua. Parempi signaalin eheys säilyttää modulaatiotarkkuuden pitkillä siirtolinjoilla. Tämä antaa syvän avaruuden anturien jatkaa datan lähettämistä, vaikka signaalit olisivat lähellä kohinatasoa. Kun lähettimet ovat herkempiä, ne voivat havaita heikompia paluuääniä. Tämä tarkoittaa, että tutkan kantamaa voidaan suurentaa tai taustamelun vuoksi vaikeasti havaittavia kohteita voidaan löytää.
Tutka- ja vastaanotinketjujen tarkkuus riippuu myös AM-PM-muunnoksen määrän vähentämisestä. Tässä vaiheessa virtalähteen rippelien tai käyttötason muutosten aiheuttamat amplitudin muutokset aiheuttavat vaihevirheitä. Hyvät suunnittelut pitävät tämän muunnoskertoimen alle 0.5 asteessa dB:tä kohden, jotta ulkoiset kohinat eivät häiritse signaalia. Nämä ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä järjestelmärakentajille, joiden on tasapainotettava suorituskykyä ulkoisten rasitusten, kuten -40 °C:sta +85 °C:een tapahtuvien lämpötilan muutosten tai lentävissä alustoissa yleisten voimakkaiden tärinöiden, kanssa.
Matalavaiheisten kohinavahvistimien sovellukset ja taajuusalueet
Sotilaalliset ja puolustusjärjestelmät
Vaiheohjattujen tutka-alueiden kokoonpanoissa käytetään paikallisoskillaattorijakeluverkossa pienikohinaisia vahvistimia signaalien jakamiseen ja lähettämiseen satojen kenttäelementtien kautta. Tähän lisätty vaihekohina sekoittaa paluusignaalin energian, mikä vaikeuttaa järjestelmän kykyä erottaa kohteita toisistaan tai löytää pieniä, poikkileikkaukseltaan suuria kohteita, kuten robotti-ilma-aluksia tai häivelentokoneita. Kulmatarkkuuden säilyttämiseksi ja maalien peittämisen estämiseksi puolustusyritykset pyytävät vahvistimia, joiden additiivinen vaihekohina on parempi kuin -165 dBc/Hz 10 kHz:n offsetilla.
Elektronisen sodankäynnin järjestelmien kohtaamat ongelmat ovat samankaltaisia. Vihollisen radiosignaaleja valvottaessa tai vihollisen viestintää esttäessä referenssisignaalien pitäminen puhtaina mahdollistaa tarkan taajuuden löytämisen ja nopean toiminnan. Näiden järjestelmien syntetisaattoreita käyttävien vahvistimien on kyettävä käsittelemään iskuja, tärinää ja suuria lämpötilan muutoksia samalla, kun spektrin selkeys säilyy kaikilla käytetyillä taajuusalueilla L-kaistasta Ka-kaistaan.
Satelliittiviestintäinfrastruktuuri
Maa-asemien X- ja Ku-kaistan uplink-linkit tarvitsevat vahvistimia, jotka pitävät kantoaalto-kohinasuhteen vakaana taajuuden muuttuessa. Jokainen Maassa lisätty vaihekohinan desibeli pienentää linkkibudjettia, koska signaalit liikkuvat hyvin kauas avaruudessa. Satelliittitranspondereissa näitä osia käytetään taajuusmuunnosketjuissa. Puhtaita paikallisoskillaattorisignaaleja tarvitaan, jotta mahdollisimman paljon video-, data- ja äänitietoa saadaan perille.
Ainutlaatuisilla syöttöverkoillaan ja vahvistinjärjestelmillään, jotka toimivat 0.5 GHz:stä 110 GHz:iin, Advanced Microwave Technologies Co., Ltd. on auttanut satelliittioperaattoreita. 24-metrinen mikroaaltolaboratoriomme mahdollistaa antennien ja osien tarkan karakterisoinnin näillä taajuusalueilla. Tämä varmistaa, että tuotteet täyttävät tiukat suorituskykystandardit ennen niiden käyttöönottoa.

Tutkimus- ja tarkkuusinstrumentointi
Jotta kvanttitietokoneiden hallintajärjestelmät toimisivat, kubitien tiloja muuttavilla viesteillä on oltava hyvin pieni viive. Vaihekohina aiheuttaa suoraan dekoherenssia, joka hidastaa laskelmia ja tekee niistä vähemmän tarkkoja. Kaikentyyppiset atomikellot, mukaan lukien cesiumista, rubidiumista tai optisesta hilasta valmistetut kellot, tarvitsevat erittäin stabiileja taajuusreferenssejä. Tällaisissa järjestelmissä vahvistimien on oltava Allan-varianssistabiileja, jotta mittaukset ovat tarkkoja 10^-14-tason sisällä.
Kun tutkimusryhmät työskentelevät seuraavan sukupolven lähetysprotokollien, korkean resoluution kuvantamistutkien tai radioastronomian laitteiden parissa, he työskentelevät toimittajien kanssa, jotka osaavat vastata heidän erityistarpeisiinsa. Kykenevät valmistajat eroavat tavallisista toimittajista siinä, että he voivat säätää komponenttien teknisiä tietoja, tarjota perusteellisia vaihekohinan mittaustietoja ja auttaa integrointiongelmissa.
Kuinka suunnitella ja toteuttaa tehokas matalan vaiheen kohinan vahvistin?
Komponenttien valinta ja piirin topologia
Oikeiden transistorien valinta on ensimmäinen askel hyvän matalan vaihekohinan vahvistimen valmistuksessa . SiGe HBT -transistorit käsittelevät välkyntäkohinaa paremmin kuin GaAs pHEMT -transistorit alle 10 kHz:n offset-alueella. Tämä tekee niistä parempia käyttötarkoituksiin, joissa on oltava herkkiä lähellä olevan vaihekohinalle. Jotta ripple ei muuttaisi laitteen toimintapistettä, esijänniteverkossa on käytettävä erittäin hiljaisia jännitesäätimiä, joiden virtalähteen vaimennuksen on oltava yli 70 dB.
Piirisuunnittelun valinnat tasapainottavat kohinaa, vahvistusta ja tasaisuutta. Kaskoodisuunnittelu tarjoaa korkean vastasuuntaisen eristyksen, joka estää oskillaattorilähteen kuormituksen muutosten vaikutuksen. VSWR-suhteen on pysyttävä alle 1.5:1:ssä koko työkaistanleveydellä tulo- ja lähtösovitetuissa verkoissa, jotta seisovia aaltoja ja vaiheenmuutoksia aiheuttavat heijastukset pysyvät minimissä. Kiinnittämällä tarkkaa huomiota maatason jatkuvuuteen ja läpivientien sijoitteluun, huolellinen piirilevysuunnittelu voi vähentää loisinduktanssien ja -kapasitanssien määrää, jotka heikentävät korkeataajuista suorituskykyä.
Mittaus- ja validointiprotokollat
Vahvistimen toiminnan tarkistamiseen tarvitaan erikoistyökaluja, kuten ristikorrelaatiosignaalilähteen ilmaisimia. Nämä työkalut poistavat testilähteen vaihekohinan ja erottavat kohinan testattavasta laitteesta. Jäännösvaihekohinan mittaaminen 10 Hz:n ja 10 MHz:n välillä olevilla offset-arvoilla antaa täydellisen kuvan suorituskyvystä ja osoittaa, että välkyntäkohina on pääasiallinen kohinatyyppi pienillä offset-arvoilla ja lämpökohina on pääasiallinen kohinatyyppi korkeammilla taajuuksilla.
Vakaustutkimus varmistaa, että vahvistin pysyy täysin vakaana koko taajuusalueella, jonka K-kerroin on suurempi kuin 1. Kun laite värähtelee, se aiheuttaa hirvittäviä vaihekohinapiikkejä, jotka tekevät siitä käyttökelvottoman. Lämpötilakertoimen testaaminen antaa järjestelmäsuunnittelijoille keinon selvittää, kuinka paljon lämpösäätöä he tarvitsevat tarkkoihin käyttötarkoituksiin mittaamalla vaiheryömintää koko toiminta-alueella.
Yleisten käyttöönottohaasteiden vianmääritys
Kun insinöörit asentavat vahvistimia suurempiin järjestelmiin, he törmäävät samoihin ongelmiin. Kun virtalähteen suodatus ei ole riittävän hyvä, se näkyy usein ylimääräisinä merkkeinä tai lisääntyvänä laajakaistaisena kohinana. Suosittelemme kerrostettujen ohituskondensaattoreiden sijoittamista muutaman millimetrin päähän laitteen virtanastoista ja ferriittihelmien lisäämistä korkeataajuisen kohinan estämiseksi.
Kun vahvistinta käytetään lähellä sen 1 dB:n kompressiopistettä, kaukainen vaihekohina pahenee ja AM-PM-muunnos huononee. Paras tulos saavutetaan pitämällä kompressiosta 3–5 dB:n takamatkaa. Kuorman vetäminen tapahtuu, kun impedanssien epäsuhta myötävirtaan lähettää tehoa takaisin vahvistimeen, mikä muuttaa sen toimintapistettä. Tätä vaikutusta lieventää korkea vastasuuntainen eristys ja hyvä sovitus, mutta on silti tärkeää karakterisoida järjestelmää järjestelmätasolla todellisissa kuormitusolosuhteissa.
Oikean matalan vaiheen kohinan vahvistimen valinta: Markkinoiden vertailu ja hankintaopas
Vahvistinluokkien ja kompromissien vertailu
Komponentteja valitessaan hankintatiimien on punnittava vaihekohinan, vahvistuksen ja säröytymisen hyviä ja huonoja puolia. Tavalliset LNA:t vähentävät kohinaa, mikä tekee niistä hyviä anturien etuosille, joiden on oltava herkkiä heikoille signaaleille. Mutta nämä laitteet lisäävät usein paljon vaihekohinaa, mikä tarkoittaa, että niitä ei voida käyttää paikallisoskillaattoriketjuissa tai signaalinmuodostuslinjoissa.
Tehovahvistimet asettavat lähtötehon ja hyötysuhteen etusijalle, mikä yleensä tarkoittaa, että tasaisuus ja vaihekohina kärsivät. Kun vahvistimen vahvistus muuttuu, vaihe siirtyy, mikä voi olla ongelma tilanteissa, joissa viiveen on pysyttävä samana. Jonkin verran vahvistuksen tasaisuutta tai lähtötehoa menetetään erikoismalleissa, joissa pyritään alhaisen vaihekohinan vahvistinsuorituskykyyn, mutta ne tarjoavat tutka-, satelliittilähetys- ja tarkkojen mittausjärjestelmien tarvitseman spektrisen selkeyden.
Valmistajien ja tuotetarjousten arviointi
Eri johtavilla toimittajilla on erilaisia näkemyksiä vahvistimien rakentamisesta. Jotkut yritykset keskittyvät laajakaistan suorituskykyyn ja tarjoavat tuotteita, jotka kattavat oktaavi- tai monioktaavitaajuuskaistat lievillä vaihekohinavaatimuksilla. Toiset keskittyvät kapeisiin kaistoihin, jotka toimivat erittäin hyvin ja saavuttavat paremman tuloksen kuin -170 dBc/Hz 10 kHz:n siirtymällä tietyillä mikroaaltotaajuuksilla.
Yksittäisten pistemäärien varaan luottamisen sijaan hankintapäälliköiden tulisi pyytää toimittajilta perusteellisia vaihekohinakäyriä niitä tarkastellessaan. Täydellinen kohinaprofiili osoittaa, täyttääkö laite tarpeet kaikissa tärkeissä näkökulmissa. Hyvän valmistuksen merkkejä ovat muun muassa MIL-STD-883-standardin mukaiset ympäristöseulontavaatimukset lentokonekäyttöön, suljettujen pakkausvaihtoehtojen tarjoaminen vaativiin olosuhteisiin ja toimitusketjun tarkan kirjaamisen ylläpitäminen.
Räätälöinnin ja OEM-kumppanuuksien hyödyntäminen
Irtotavarana ostavat voivat tehdä tuotteisiin muutoksia, joita ei ole saatavilla suoraan hyllystä. Tiettyjen taajuusalueiden, vahvistustasojen tai pakkausmuotojen asettaminen parantaa järjestelmän vuorovaikutusta ja alentaa osaluettelon kustannuksia. Advanced Microwave Technologies Co., Ltd. tarjoaa OEM-palveluita, jotka alkavat nopeasta kehityksestä, jotta asiakkaat voivat testata tuotteita ennen sitoutumista laajamittaiseen tuotantoon. Asiakkaamme työskentelevät suunnittelutiimimme kanssa parantaakseen teknisiä tietoja, mallintaakseen suorituskykyä ja vahvistaakseen suunnitelmia perusteellisten testien avulla ISO-sertifioiduissa laboratorioissamme.
Toimitusajat ja hinnoittelumallit vaihtelevat suuresti eri toimittajien välillä. Hyödyketukkukauppiaat pitävät varastossa standardiosia ja voivat lähettää ne nopeasti, mutta he eivät tarjoa paljon asiantuntija-apua. Kun työskentelet suoraan valmistajan kanssa, voit saada teknistä apua, ainutlaatuisia ratkaisuja ja edullisia hintoja suurille määrille. Suhteiden luominen vahvojen valmistajien kanssa takaa tasaisen toimituksen ajan mittaan ja mahdollistaa teknisen yhteistyön järjestelmätarpeiden muuttuessa.
Vastaanottimen ja tutkan suorituskyvyn parantaminen: käytännön tapaustutkimuksia ja tulevaisuudennäkymiä
Todistettuja suorituskyvyn parannuksia operatiivisissa järjestelmissä
Tunnettu lentokonevalmistaja paransi säähavaintotutkaansa vaihtamalla normaalit vahvistimet vaihekohinan vähentämiseen suunniteltuihin yksiköihin. Muutos paransi lähietäisyyden vaihekohinan suorituskykyä 12 dB, mikä tarkoitti, että sadekohteet löydettiin 30 % suuremmalta etäisyydeltä ja väärien hälytysten määrä maanpinnan häiriöiden alueilla väheni huomattavasti.
Kun satelliittiviestintäyritykset lisäsivät maa-aseman taajuusmuuttajiinsa edistyneitä matalan vaihekohinan vahvistimia , he havaitsivat huomattavan kasvun korkeamman kertaluvun modulaatiomenetelmien käytössä. Virhevektorin koko parani 8 %, mikä tarkoitti, että linkkibudjetti pystyi turvallisesti käsittelemään 256-QAM-signaalia aiemmin sallitun 64-QAM-signaalin sijaan. Tämä johti suoraan siihen, että jokaisesta anturivuokrauksesta saatiin enemmän tuloja.
Optisten atomikellojen parissa työskentelevät tutkijat raportoivat paremmasta vakaudesta lisättyään mikroaaltojen referenssiketjuihinsa vahvistimia, joiden välkyntäkohinan kulmataajuudet olivat alle 100 Hz. Allanin varianssi yhden sekunnin keskiarvoajoilla parani lähes tuhatkertaisesti, mikä asetti järjestelmät johtoasemaan uusien standardien asettamisessa ajanotolle.
Uudet teknologiat ja tulevaisuuden kehityspolut
Seuraavan sukupolven langaton infrastruktuuri, kuten 5G-millimetriaaltoinen runkoverkko ja uudet 6G-tutkimusalustat, tarvitsee vahvistimia, jotka pystyvät toimimaan W-kaistalla ja korkeammilla taajuuksilla tiukkojen vaihekohinavaatimusten mukaisesti. Kun vähäkohinaiset mallit yhdistetään galliumnitriditeholaitteisiin, ne voivat tehdä useampaa kuin yhtä asiaa. Tämä vähentää tarvittavien osien määrää ja tekee järjestelmästä luotettavamman.
Kylmäelektroniikan parannukset mahdollistavat kvanttilaskennan ja -tiedonsiirron käytön syvässä avaruudessa. Kun vahvistimet asetetaan toimimaan 4 kelvinin tai sitä alemmalla lämpötilalla, ne saavuttavat kvanttirajaa lähellä olevat kohinatasot pitäen spektrin puhtaana. Lisätutkimukset topologisista eristeistä ja kaksiulotteisista elektronikaasujen muodoista materiaaleissa voisivat johtaa vielä pienempään välkkymiskohinaan, mikä venyttäisi suorituskyvyn rajoja.
Radiosuunnittelun siirtyessä ohjelmistopohjaisuuteen komponenttien on oltava yhtenäisiä ja dynaamisia, jotta ne täyttäisivät uudet standardit. Tulevaisuudessa vahvistimien on kyettävä käsittelemään suurempia hetkellisiä kaistanleveyksiä ja samalla säilyttämään vaiheiden yhtenäisyys useilla kanavilla samanaikaisesti. Järjestelmärakentajat näkevät vaihekohinan kustannukset yhä tärkeämpänä rajoitteena, mikä kannustaa komponenttien valmistajia ja alustakehittäjiä työskentelemään yhdessä kehitystyössä.
Yhteenveto
Signaalin spektrin selkeyden säilyttävien matalan vaihekohinan vahvistimien valitseminen vaikuttaa suoraan anturien, seurantajärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen toimintaan. Puolustus, armeija, satelliittiviestintä ja tutkimus ovat kaikki riippuvaisia osista, jotka on suunniteltu vähentämään vaihekohinaa mahdollisimman paljon käyttämällä edistyneitä transistoritekniikoita, parhaiten toimivia piirisuunnitteluja ja tiukkoja testejä. Modulaatiojärjestelmien monimutkaistuessa ja havaitsemistarpeiden tiukentuessa on yhä tärkeämpää, että osaavat ostotiimit työskentelevät taitavien valmistajien kanssa. Insinöörit voivat keksiä ratkaisuja, jotka täyttävät ympäristö-, laatu- ja toimitusketjustandardit ja tarjoavat todellisia toiminnallisia etuja, kun he ymmärtävät tekniset tekijät, sovellusvaatimukset ja räätälöintivaihtoehdot.
FAQ
K1: Mikä erottaa matalan vaihekohinan vahvistimen tavallisesta matalakohinaisesta vahvistimesta?
Tavalliset LNA:t pyrkivät saavuttamaan mahdollisimman pienen kohinaluvun ottaen samalla huomioon anturitulojen herkkyyden lämpökohinalle. Laitteet, jotka pyrkivät parantamaan matalan vaihekohinan vahvistimen suorituskykyä, keskittyvät välkyntäkohinan ja lähialueen spektrivirheiden vähentämiseen. Tämä on tärkeämpää signaalin luomisessa ja siirtoketjuissa kuin vastaanottoreiteillä. Paikallisoskillaattorien jakeluverkoissa ja taajuuksien generoinnissa ero on erittäin tärkeä.
K2: Miten virtalähteen laatu vaikuttaa vahvistimen vaihekohinan suorituskykyyn?
Virtalähteen ripple ja kaistanleveyden kohina muuttavat laitteen biaspistettä suoraan, mikä aiheuttaa vääriä merkkejä ja pahentaa vaihekohinaa. Tätä vaikutusta vähennetään käyttämällä kerroksellisia ohituskondensaattoreita syöttönastojen lähellä ja erittäin vähän kohinaa sisältäviä lineaarisäätimiä, joiden vaimennustasot ovat yli 70 dB. Riittämätön suojaus johtaa usein outoihin nopeuden laskuihin järjestelmissä, jotka muuten olisivat hyvin rakennettuja.
K3: Miksi toimintapisteellä on merkitystä vaihekohinan optimoinnissa?
Kun vahvistimia nostetaan yli 1 dB:n kompressiotason, kaukokentän kohinataso pahenee ja AM-PM-muunnos heikkenee huomattavasti. Lineaarisuus ja vaihekohinan suorituskyky ovat parhaimmillaan, kun käytetään 3–5 dB:tä kompressiota alhaisemmalla tasolla. Järjestelmävalmistajien on varmistettava, että he jättävät budjetissa riittävästi tilaa vahvistusmarginaalille, jotta signaalitason muutokset voidaan käsitellä vaikuttamatta spektrin tasaisuuteen.
Yhteistyö Advanced Microwave Technologies Co., Ltd:n kanssa huippuluokan matalan vaihekohinan vahvistinratkaisuissa
Yhteistyö kokeneen valmistajan kanssa on avainasemassa, kun tutkajärjestelmäsi tarvitsee laajemman seuranta-alueen tai satelliittimaa-asemasi tarvitsee puhtaan spektrin parhaan mahdollisen työn suorittamiseksi. Advanced Microwave Technologies Co., Ltd on työskennellyt radioaaltojen (RF) parissa yli 20 vuotta ja sillä on ISO 9001 -sertifioidut tuotanto- ja testauslaitokset, jotka voivat saavuttaa 110 GHz:n taajuuden. Teemme tiivistä yhteistyötä puolustusalan yritysten, lentokonekehittäjien ja tutkimuslaitosten kanssa varmistaaksemme, että tarjoamamme matalan vaihekohinan vahvistinvaihtoehdot täyttävät kaikki heidän tarkat vaatimukset vaihekohinan, taajuusalueen ja säänkestävyyden suhteen. OEM-palvelumme tarjoavat nopean vasteajan, täyden teknisen tuen ja kohtuullisen hinnan riippumatta siitä, kuinka monta prototyyppiä sinun on testattava tai kuinka monta sinun on tuotettava. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme osoitteessa craig@admicrowave.com keskustellaksesi tarpeistasi ja selvittääksesi, kuinka yhteistyö hyvämaineisen matalan vaihekohinan vahvistinvalmistajan kanssa voi auttaa sinua pysymään kilpailun edellä.
Viitteet
1. Rohde, UL ja Poddar, AK, "Matalavaihekohinaisten oskillaattorien suunnittelu ja vahvistimien huomioon ottaminen", IEEE Microwave Magazine, osa 13, nro 4, 2012.
2. Leeson, DB, "Yksinkertainen malli takaisinkytkentäoskillaattorin kohinaspektristä", Proceedings of the IEEE, osa 54, nro 2, 1966.
3. Everard, JKA, "RF-piirisuunnittelun perusteet vähäkohinaisilla oskillaattoreilla", John Wiley & Sons, 2001.
4. Rubiola, E., "Vaihekohina ja taajuusstabiilius oskillaattoreissa", Cambridge University Press, 2009.
5. Pozar, DM, "Mikroaaltouunien suunnittelu", neljäs painos, John Wiley & Sons, 2011.
6. Maas, SA, "Kohina lineaarisissa ja epälineaarisissa piireissä", Artech House Microwave Library, 2005.
SINÄ SAATAT PITÄÄ
Näytä lisääWaveguide Loop Coupler
Näytä lisääAaltojohtoiset torviantennit
Näytä lisääWG:n siirtyminen
Näytä lisääMagic Hybrid Tee
Näytä lisääAaltoputki putki
Näytä lisääDouble Ridge Waveguide pyörivä nivel
Näytä lisääKaksikanavainen koaksiaalinen pyörivä nivel
Näytä lisääDigitaalisesti ohjattu vaiheensiirrin



