【摘 要】
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随着电子通信技术的飞速发展,通信系统对频率源的相位噪声和稳定性方面的要求越来越高,尤其是是国防和航天等尖端工业。然而我国在这方面的研究还和国外有很大的差距。本文从
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随着电子通信技术的飞速发展,通信系统对频率源的相位噪声和稳定性方面的要求越来越高,尤其是是国防和航天等尖端工业。然而我国在这方面的研究还和国外有很大的差距。本文从相位噪声理论出发,研究了相位噪声的产生以及影响相位噪声的因素,从理论上得到减小相位噪声的方法。然后在理论的指导进行了振荡器电路的相位噪声仿真,在此基础上对晶体振荡器电路经行了设计和优化。在频率稳定性方面,对恒温槽的热学模型和PID算法进行了研究,通过理论学习和试验,找到了改进恒温槽性能的方法。设计了倍频器电路,使振荡器的输出频率提高。在本文完成了100MHz恒温晶体振荡器的设计,达到的相位噪声指标为:-157dBc/Hz@1KHz,-170dBc/Hz@10KHz。频率温度稳定度为:0.15ppm。300MHz晶体倍频器的相位噪声指标为:-142dBc/Hz@1KHz,-155dBc/Hz@10KHz。
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