抖動(dòng)的概念和抖動(dòng)的測(cè)量方法
2.誤碼率測(cè)試儀測(cè)量Jitter
前面提到Jitter會(huì)導(dǎo)致接收誤碼,反過來,如果能測(cè)得誤碼率的情況也應(yīng)該能推出Jitter的特性。使用誤碼率分析儀測(cè)量Jitter的方法就是基于這種思想而提出的。
采用誤碼率分析儀通常采用兩個(gè)通道,將其中一個(gè)通道保持在眼圖的中心位置,而使用另一個(gè)通道完成誤碼率測(cè)試。這樣就不需要知道發(fā)送端碼流的情況,因而不需要重復(fù)發(fā)送某種模式的編碼。同時(shí)還能很好的解決同步問題。
通過對(duì)誤碼率分析儀可以對(duì)眼圖各個(gè)方向上進(jìn)行掃描,得到眼圖的清晰輪廓,對(duì)于分析Jitter可以提供很多有價(jià)值的數(shù)據(jù)。
3.通過相位噪聲間接測(cè)量Jitter
如前所述,抖動(dòng)和相位噪聲所描述的是同一現(xiàn)象的特征,因此,如果能從相位噪聲的測(cè)量結(jié)果中導(dǎo)出抖動(dòng)的值將是有意義的。在對(duì)晶振測(cè)量時(shí)經(jīng)常會(huì)給出相位噪聲這一指標(biāo),可以推到出該晶振可能帶來的抖動(dòng)。
圖9 相位噪聲圖
每個(gè)振蕩器都有其相位噪聲圖,圖9給出一個(gè)例子。該圖中繪出的是從12kHz到10MHz這個(gè)頻帶范圍內(nèi),某振蕩器的相位噪聲情況。圖中,L(f)以功率譜密度函數(shù)的形式給出了邊帶噪聲的分布,單位為dBc。中心頻率的功率并不重要,因?yàn)槎秳?dòng)只反映了相位噪聲(即調(diào)制)與“純”中心頻率處的相對(duì)功率值。邊帶的總噪聲功率N可以由L(f)函數(shù)在整個(gè)感興趣頻段內(nèi)(在本例中,即12KHz到10MHz頻段內(nèi))積分得到。
計(jì)算得到的是相位調(diào)制噪聲在該頻段內(nèi)的功率,而相位調(diào)制正是造成抖動(dòng)的原因。由此,我們還能用如下的定積分推出RMS抖動(dòng)的值。
下式可求得該噪聲功率造成的RMS抖動(dòng):
六、小結(jié)
本文詳細(xì)介紹了時(shí)間抖動(dòng)(Jitter)的定義,并分析了其產(chǎn)生的原因,給出的分析手段和測(cè)量方法。相信通過這篇文檔,用戶可以對(duì)Jitter有一個(gè)比較深刻的認(rèn)識(shí),希望本文可以對(duì)您的實(shí)際工作有所幫助。由于學(xué)識(shí)有限,文中難免有些紕漏,歡迎讀者和作者聯(lián)系指出。
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評(píng)論