Поволжский государственный технологический университет
В. В. Ромашов, К. А. Якименко, А. Н. Докторов, Л. В. Ромашова
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
Российская Федерация, 602264, Владимирская область, Муром, ул. Орловская, 23
E-mail: yakimenko.kirill@yandex.ru
Приведено описание и исследование двух типов гибридных синтезаторов частот: гибридного синтезатора с цифровым вычислительным синтезатором (ЦВС) в качестве опорного генератора фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и гибридного синтезатора с ЦВС в цепи обратной связи ФАПЧ. Разработаны и изготовлены экспериментальные образцы гибридных синтезаторов на современных интегральных микросхемах. Исследованы спектральные характеристики выходного сигнала, а также проведено математическое моделирование спектральной плотности мощности (СПМ) фазовых шумов гибридных синтезаторов частот. Экспериментальные измерения показали, что разработанные аналитические модели СПМ фазовых шумов позволяют с достаточной степенью точности рассчитать уровни фазовых шумов гибридных синтезаторов для любых значений входных и выходных частот.
гибридные синтезаторы частот; фазовая автоподстройка частоты; цифровой вычислительный синтезатор; фазовый шум.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (pdf)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-37-00299 мол_a.
1. Шахгильдян В. В., Ляховкин А. А. Системы фазовой автоподстройки частоты. М.: Связь, 1972. 446 с.
2. Kroupa V.F. Phase Lock Loops and Frequency Synthesis // John Wiley & Sons, Ltd. 2003. 320 p.
3. Кочемасов В. Н., Фадеев А. Н. Цифровые вычислительные синтезаторы двухуровневых сигналов с компенсацией фазовых ошибок // Радиотехника. 1982. Т. 37, № 10. С. 15-19.
4. Kroupa V. F. Direct Digital Frequency Synthesizers. John Wiley & Sons, Ltd. 1998. 396 p.
5. Формирование прецизионных частот и сигналов / Н. П. Ямпурин, В. В. Болознев, Е. В. Сафронов, Е. Б. Жалнин. Нижний Новгород: НГТУ, 2003. 187 с.
6. Рябов И.В. Цифровой синтез прецизионных сигналов: Монография. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. 152 с.
7. Ченакин А. Частотный синтез: текущие решения и новые тенденции // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. 2008. № 1. С. 92-97.
8. Leeson D. B. A Simple Model of Feedback Oscillator Noise Spectrum // IEEE Proc. Letters. February 1966. Vol. 54. Pp. 329-330.
9. Rubiola E. Phase Noise and Frequency Stability in Oscillators. Cambridge University Press, 2009. 203 p.
10. Рыжков А. В., Попов В.Н. Синтезаторы частот в технике радиосвязи М.: Радио и связь, 1991. 264 с.
11. Моделирование шумовых характеристик гибридных синтезаторов частот / В.В. Ромашов, Л.В. Ромашова, К.К. Храмов и др. // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2014. № 1. С. 5-20.
12. Romashov V.V., Yakimenko K.A. Modelling and comparing of phase noise curves of hybrid synthesizers // Proc. of the 2015 Int. Siberian Conf. on Control and Communications (SIBCON). – Omsk State Technical University. Russia, Omsk, May 20−22, 2015. ISBN: 978-147997102-2. DOI: 10.1109/SIBCON.2015.7147198.
13. Ромашов В.В., Ромашова Л. В. Моделирование шумовых характеристик интегральных цифровых вычислительных синтезаторов // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2011. № 4. С. 20-23.
14. Жабин А. С., Кулешов В. Н., Голубков А.В. Собственные шумы ИЧФД и их влияние на работу синтезатора частот // Вестник МЭИ. № 1. 2011. С. 60-68.
Для цитирования:
Ромашов В. В., Якименко К. А., Докторов А. Н., Ромашова Л. В. Экспериментальное исследование шумовых характеристик гибридных синтезаторов частот на основе прямого цифрового и косвенного методов синтеза // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2017. № 1 (33). С. 6-17.
DOI: 10.15350/2306-2819.2017.1.6