瞬時(shí)測頻是基于時(shí)間延遲產(chǎn)生相位差來實(shí)現(xiàn)頻率測量的 ,因此其主要誤差來自于時(shí)間誤差T 與相位誤差。 1.時(shí)間誤差T
時(shí)間誤差 T 是由延遲線的物理特性所決定的。延遲線不是理想器件, 存在著實(shí)際中微波器件通常具有的一些特點(diǎn), 如參數(shù)隨溫度、濕度等周邊環(huán)境的變化而變化的特性等 ,使得延遲線在使用過程中產(chǎn)生一定的偏移, 從而導(dǎo)致實(shí)際使用中與理想狀態(tài)下的延遲時(shí)間存在誤差?T 。可以通過將延遲線放置于恒溫槽中, 利用單片機(jī)進(jìn)行溫度控制的方法減小因環(huán)境變化而導(dǎo)致的時(shí)間誤差。
2.相位誤差
在瞬時(shí)測頻中 ,相位誤差?φ的來源較多 ,主要有 : 鑒相器元件性能與與理想狀態(tài)的偏差?φ c , 因有限相位量化而導(dǎo)致的相位量化誤差 ?φ q , 系統(tǒng)內(nèi)部的噪聲導(dǎo)致的相位噪聲 ?φ N , 同時(shí)到達(dá)信號造成的信號矢量相位的偏離?φ i 。相位誤差的計(jì)算公式如下:2?φ= ?φ i 2 +?φ q2 +?φ N 2 +?φ i2 鑒相器引起的相位誤差 ?φ c
實(shí)際工作中 ,由于使用環(huán)境的影響及器件自身工藝等原因 ,元器件特性與理想狀態(tài)存在一定的差距 ,使鑒相器在信號的相位與頻率相關(guān)聯(lián)過程中引入了相位誤差。這種誤差來源于元器件自身特性及自然因素,無法完全消除, 可以通過對器件的設(shè)計(jì)、制造工藝等進(jìn)行改進(jìn)來減小誤差。通常情況下, 寬頻帶鑒相器的相位誤差在 10°~ 15° 左右 ,改進(jìn)后的高質(zhì)量寬頻帶鑒相器的相位誤差可小于 5° 。
相位量化引起的相位誤差 ?φ q
相位量化誤差是由最小量化單位的寬度決定的 ,即相位分辨率決定誤差值的大小。相位最小單位寬度與量化的位數(shù)存在如下關(guān)系:?φ=2π2n式中 : ?φ為相位最小單位寬度( 也就是相位分辨率); n 為量化位數(shù)。2 位量化下的相位分辨率為 90°, 3 位量化的相位分辨率為 45°, 4 位量化的相位分辨率為 22 . 5°。假設(shè)量化誤差是均勻分布的 ,可以得到量化誤差有效值 ?φ q 與最小量化單位 ?φ之間的關(guān)系為 :?φq=?φ2 3由公式計(jì)算可得 2 位量化下的量化誤差達(dá)到了 ?φ q = 25 . 98°, 3 位的量化誤差減小到 ?φ q =12 . 99°。因此可以通過提高量化數(shù)來減小相位量化誤 差 , 當(dāng)量化 數(shù)達(dá)到 6 時(shí) , ?φ=5 . 6°, ?φ q=1 . 6°, 相對于鑒相器的相位誤差已經(jīng)可以忽略不計(jì)了 ,再提高量化器的比特?cái)?shù)也就沒有什么意義了。 當(dāng)量化位數(shù)到 6 后 ,最小量化單位 ?φ與鑒相器的相位誤差 ?φ c 之間非常接近 , 易引起相位模糊。當(dāng)量化數(shù)減至 4 時(shí) , ?φ q = 6 . 5° , 相對于鑒相器的誤差 ?φ c 差別并不大 , 且相位分辨率放大到?φ= 22 . 5 ° , 相對于 ?φ q 與 ?φ c 有很大的相位裕度 ,可有效提高測頻精度 ,減少因系統(tǒng)硬件帶來的額外誤差。在多通道組成的瞬時(shí)測頻模塊中 , 可通過多路鑒相器并用和采取合適的量化位數(shù)方式來改善測頻 ,合適的相位分辨率能解決減小相位模糊帶來的測頻誤差 ?φ q 與鑒相器誤差 ?φ c 之間的矛盾。 系統(tǒng)內(nèi)部噪聲引起的相位誤差
接收機(jī)的內(nèi)部噪聲為高斯白噪聲 , 必然會(huì)引起被測信號矢量相位起伏 ,產(chǎn)生相位噪聲。內(nèi)部噪聲電平越高 , 產(chǎn)生的相位噪聲越大。為抑制微波檢波器和視頻放大器產(chǎn)生的噪聲 , 在接收機(jī)前端增加低噪聲限幅放大器 ,可在一定程度上減小相位誤差。 同時(shí)到達(dá)信號引起的相位誤差
現(xiàn)在電子戰(zhàn)中電磁密度大 ,出現(xiàn)同時(shí)到達(dá)信號的概率相對很高。瞬時(shí)測頻接收機(jī)是一種單脈沖測量設(shè)備 ,在這種電磁環(huán)境下會(huì)產(chǎn)生因同時(shí)到達(dá)信號而引起的測量誤差 ?φ i 。對于瞬時(shí)測頻來說 , 同時(shí)到達(dá)信號有兩種情況 :( 1)2 個(gè)信號的脈沖前沿同時(shí)到達(dá)。第 1 路信號與第 2 路信號的幅度大小比值決定了此類同時(shí)到達(dá)信號的頻率測量的誤差 , 當(dāng)?shù)?1 路信號的幅度遠(yuǎn)大于第 2 路信號時(shí) ,頻率誤差就可以不考慮了。當(dāng) 2 個(gè)同時(shí)到達(dá)信號為連續(xù)波時(shí) , 情況相同 ,輸出頻率取決于同時(shí)到達(dá)的 2 個(gè)信號的幅度比 , 當(dāng)輸入一路的幅度遠(yuǎn)大于另一路時(shí) ,測頻誤差相對較小。同時(shí)到達(dá)的 2 個(gè)信號之間存在一定的時(shí)間差。( 2)當(dāng)瞬時(shí)測頻接收機(jī)采用多個(gè)鑒相器并聯(lián)的工作方式時(shí) ,每個(gè)鑒相器的延遲時(shí)間 T 不相等 , 頻率編碼所需的時(shí)間取決于并聯(lián)的鑒相器中延遲時(shí)間T 最長的 1 個(gè)。在編碼過程中 , 編碼電路對電平變化十分敏感。如果在先到達(dá)的第 1 路信號編碼過程中 ,第 2 路信號的脈沖前沿到達(dá) ,疊加的信號引起鑒相器輸出電平的變化 , 從而導(dǎo)致了編碼過程中的相位誤差 ?φ i 。實(shí)驗(yàn)證明 , 在該條件下 , 測量所得的信號頻率有可能正確 , 但是可靠性很低。在 2 路信號重疊時(shí) ,編碼后輸出頻率在一定程上取決于哪個(gè)頻率的信號幅度大 , 很難進(jìn)行定量分析。