振蕩頻率保持不變的能力。以在某觀察時間內頻率變化的值與標稱頻率之比來表示。
年、月的頻率穩定度稱為長期頻率穩定度,它主要決定于基準頻率源的穩定度。
日、小時的頻率穩定度稱短期頻率穩定度,它決定于電源、負載及環境的變化,用ppm表示。
發信機的每個波道都有一個標稱的射頻中心工作頻率,用fo表示。工作頻率的穩定度取決于發信本振源的頻率穩定度。設實際工作頻率與標稱工作頻率的偏差值為△f,則頻率穩定度的定義:
K = △f/ fo
式中K為頻率穩定度。
微波通信對頻率穩定度的要求取決于所采用的通信制式以及對通信質量的要求。發信機的工作頻率的穩定度取決于發信本振源的頻率穩定度。
數字微波通信系統多采用 PSK調制方式,若發信
頻率穩定度
機工作頻率不穩,有漂移,將使解調的有效信號幅度下降,誤碼率增加。
一般頻率穩定度可以取 1×10-5~2×10-5左右。較好的介質穩頻振蕩器可達到1×10-5~2×10-5左右。
當對頻率穩定度有嚴格要求時,例如,要求
1×10-6~5×10-6
時,則必須采用石英晶體控制的分頻鎖相或脈沖鎖相振蕩源。
收信設備頻率穩定度應和發信設備具有相同的指標,通常為
1×10-5~2×10-5
,高性能發信機可達
1×10-6~5×10-6
收信本振和發信本振常采用同一方案,用兩個相互獨立的振蕩器,在有些中繼設備里,收信本振功率是發信本振功率取出一部分進行移頻得到的,收信與發信本振頻率間隔約 300MHz 左右。
這種方案的好處是收信與發信本振頻率必是同方向漂移,因此用于中頻轉接站時,可以適當降低對振蕩器頻率穩定度的要求。
頻率穩定度標識了數傳電臺工作頻率的穩定程度。單位為ppm(part per million百萬分比)。通常數傳電臺的頻率穩定度應在:±1.5ppm左右。
測量原理
以f1和f2分別表示一個標頻信號和一個被測頻率信號,設它們的標稱值均為Nns,讓其進行比相。由于它們之間的頻率差別和所有的各種噪聲的影響,使代表各自相位關系的兩鑒相脈沖之間的時間差變化在0~Nns的范圍,并且以Nns為一個鑒相周期。
頻率穩定度
若當兩鑒相脈沖之間的時間間隔在0或Nns附近時,就會使鑒相雙穩態的鑒相工作不正常。為了避免出現這種情況,又反映相位差值的變化,則自然會聯想到按某種規律的間隔脈沖的鑒相方法。
為控制方便并兼顧避開兩比相脈沖的間隔接近0ns和Nns兩種情況,比相時,一路鑒相信號的重復周期為Nns,另一路信號的重復周期應大于或等于3倍的Nns,并且標稱值是Nns的整數倍。通過適當的門電路,讓T1和T2參加鑒相的脈沖之間的時間間隔為Nns~2Nns或2Nns~3Nns。這樣,兩比相信號每隔4Nns的時間分別對鑒相雙穩態觸發一次,但鑒相的重復周期仍為Nns。
鑒相雙穩態輸出電壓經濾波器輸出方波Vf變化的情況,反映了兩比相信號間相位差隨時間的變化。T1的每個脈沖均參加鑒相;T2由于門電路的控制作用,每連續的四個脈沖中只有一個參加鑒相。但不是固定的分頻鑒相,而是選擇了與T1鑒相脈沖有一定時間間隔的Nns一段中的時間范圍內的脈沖來實現。
通過數據采集板卡利用LabView軟件對表示被測頻率穩定度的方波信號Vf進行采集即是該系統完成的功能。
測量方法
時間頻率測量是電子測量的重要領域,要實現對時間頻率測量,需要有一個好的頻率源,在各種頻率源中,尤其是對于晶體振蕩器來說,穩定度問題是最使人們關注的問題,它表示對于頻率穩定度的保持能力。
對于穩定度不好的頻率源來說,準確度調得再高也是沒有意義的。本文介紹了一個基于計算機的多路數據采集、實時顯示的頻穩測量系統,該系統以計算機、數據采集卡為基本硬件,因此它屬于虛擬儀器的范疇。虛擬儀器系統是基于計算機的數字化測量測試儀器,它由計算機、應用軟件和儀器硬件三部分組成。
虛擬儀器可使用相同的硬件系統,通過不同的軟件就可以實現功能不同的各種測量測試儀器,即軟件系統是虛擬儀器的核心,軟件可以定義為各種儀器。
虛擬儀器技術的優勢在于可由用戶定義自己的專用儀器系統,且功能靈活,很容易構建,所以應用越來越廣泛。 硬件框架及軟件設計方案
●虛擬儀器的硬件框架
虛擬儀器主要有以下幾種構成方式:PC總線方式的插卡型虛擬儀器;GPIB總線方式的虛擬儀器;VXI總線方式的虛擬儀器;PXI總線方式的虛擬儀器。
● 虛擬儀器的軟件設計方案
軟件在虛擬儀器中一般起到三個層面的作用:底層驅動層、應用層和人機界面層。底層應用層主要用來對硬件的操作,如對數據采集卡的驅動。應用層則是完成數據的采集存儲、轉換和分析,儀器的各種功能就在該層編制類似于傳統儀器的面板,完成人機交換。
較為流行的虛擬儀器軟件有美國國家儀器公司的LabView、 LabWindows/CVI 、Measurement studio,惠普公司的HP---VEE等圖形化、交互式的編程設計環境,以及通用可視化編程工具VC++、VB、DELPHI、C++ Builder、BC等。
利用LabView實現頻率穩定度的測量
●硬件配置
本虛擬儀器系統是插卡型虛擬儀器,包括PC機、ADVANTECH公司PCI-1713數據采集卡,端子板和傳輸電纜。
● 軟件設計
測試程序有三個模塊組成:硬件驅動模塊、硬件配置及測量參數選擇模塊、用戶接口模塊。
硬件驅動模塊負責和底層數據采集卡打交道,它將根據用戶輸入的命令和參數完成一次數據采集并將測試結果還給用戶。考慮到程序的模塊化和通用性,一般將這部分程序編寫成動態鏈接庫。ADVANTECH公司針對該公司生產的各種數據采集板,通過在層調用動態庫,形成一些獨立的功能模塊,即該公司板卡的LabView硬件驅動庫,同時還提供了很多例程。

頻率穩定度
在進行頻穩測量時,由于處理數據量大,而且要求很高的采集率,所以采取DMA傳輸方式。圖2是硬件驅動模塊與數據采集模塊相結合實現數據采集流程圖。
硬件配置及參數選擇模塊
LabVIEW程序由三部分構成,即前面板、圖形代碼及程序圖標(即函數模板)和接口板。該部分即為前面板,它實現程序的輸入和輸出功能,由控制鍵元素和顯示鍵元素構成??刂奇I代表程序的輸入參數,顯示鍵代表程序的輸出值。圖3是該系統的主程序界面,左上角接受用戶輸入的測量參數;左下角是各種功能鍵,包括頻差測量、連續測量、頻穩測量、測試報告、停止采樣等;右上角是實時數據顯示,可以看出數據變化的趨勢;右下角則是頻穩、頻差等的計算結果顯示。
用戶接口模塊相當于管理員。在LabView中即為函數模板,它包括編輯程序代碼所涉及到的VI程序和函數,在該系統中它要完成Windows初始化,等待接收并處理用戶命令,根據設置模塊的參數來調用驅動模塊,完成數據采集及數據處理、數據存儲的功能。
時域表征
頻率穩定度是衡量頻率源的一項最重要的指標, 是頻率源所給頻率值不穩定成份的定量描述, 其時域描述為:
單位時間間隔內頻率平均值的隨機起伏程度。
該時間間隔稱為取樣時間。在統計學上用其方差表征。
由于閃爍噪聲對頻率源的影響,經典方差在表征頻率穩定度上有嚴重的缺陷,因此頻率穩定度的數學表征目前一致采用的是二次取樣方差(阿侖方差)。