雜訊溫度
表示雜訊源發出雜訊功率的量度
表示雜訊源(熱源﹑雜訊管﹑射電源﹑接收機系統或其他有源多端網路)所發出的雜訊功率的量度。它等於一個電阻在與這個雜訊源相同的帶寬內﹐給出相同的功率時﹐所具有的絕對溫度。
按照尼奎斯特定理﹐雜訊源的雜訊溫度與雜訊功率P 之間的關係為﹕
雜訊溫度
本文基於二埠網路雜訊理論和雜訊關聯矩陣給出了一種可以用於MOSFET的雜訊溫度參數(Td,Tg)的直接提取方法。該方法給出了雜訊溫度參數的顯式表達式因而簡潔易用,並從雜訊溫度參數的顯式表達式分析了影響雜訊溫度提取精度的主要因素。同時由於此方法在參數提取時不依賴於源端阻抗的選擇,理論上有助於提高參數提取的精度。本文方法得到的雜訊溫度參數和其他方法得到的結果有很好的一致性。
CATV系統雜訊功率、雜訊溫度、雜訊係數分類:有線技術。
系統雜訊功率、雜訊溫度、雜訊係數。
描述雜訊的另一個物理量是雜訊溫度,它是這樣定義的,根據公式:
雜訊溫度
雜訊溫度
衛星電視接收系統的品質因數,是建設衛星地面接收站時必須考慮的因素之一,本文從討論接收天線的環境雜訊入手,討論雜訊溫度對天線接收能力的影響。
等效雜訊溫度
一般地,由於空間物質內部存在分子熱運動,空間的任何物質都可能產生電磁輻射,這種輻射是隨機的。當物質溫度高於環境溫度,則向外輻射能量使之降溫;反之則吸收外界能量升溫,使其本身溫度和外界趨於動態熱平衡。這種電磁輻射對天線的影響就是雜訊。
雜訊溫度
雜訊溫度
雜訊溫度
雜訊溫度
雜訊溫度
天線的雜訊溫度 不僅取決於天線增益,而且取決於周圍環境的亮度溫度。由於天線所處的環境複雜,是一個非常複雜的量,它既是時間的函數,又是空間的函數,既隨季節變化,又隨天氣、晝夜的變化而變化。這就決定了 構成的複雜性。一般地,除上述原因外,主要和接收天線的位置和指向有關,通常可以用定位測量的方法取得。
外部雜訊對天線雜訊溫度的影響
外部雜訊包括宇宙射線雜訊、大氣雜訊和人為雜訊。宇宙射線雜訊是因為宇宙射線中包括頻率豐富的諧波成份會對接收天線產生干擾;大氣雜訊是指地球大氣層的活動所產生的電磁波對接收天線產生干擾作用;人為雜訊是指人類從事工業、交通等活動所產生的電磁波對接收天線產生干擾作用。
各種外部雜訊的大小都與頻率及天線所處的位置有密切的關係。在頻率f<1MHz的條件下,閃電是主要的雜訊源。在1 MHZ傳輸線的雜訊溫度Tc顯然,傳輸線損耗越小,產生的雜訊也越小。因此在實踐中儘可能選用低耗電纜連接於高頻頭和接收機之間。在高頻頭和接收機之間距離100m左右時,應選“-9”同軸電纜,而在10m左右時,可選“-7”同軸電纜。
衛星接收機工作在100MHZ< f <1GHz以內時宇宙射線引起的雜訊是外部雜訊的主要來源。而在f>1GHz時,來自宇宙射線的亮度溫度嚴重地影響著接收天線的雜訊溫度,這時,太陽是最高的雜訊源亮度溫度,其範圍約在10000k一1000000k之間,太陽對地面某一點的張角約為0.5度。
在C波段和Ku波段,宇宙雜訊可以忽略(衛星蝕時太陽射電雜訊是不可避免的),而大氣雜訊是影響天線品質因數的主要因素。
人為雜訊的頻率一般較低,對頻率在100MHz以上的天線干擾不大,還因為所有衛星接收天線都有一個朝向赤道上空的仰角,傳播信號的波束寬僅有幾度。儘管天線仰角對天線雜訊溫度是有直接影響的,人為雜訊對衛星電視接收的質量影響也不大。
高頻頭LNB的雜訊溫度Te
雜訊溫度
雜訊溫度
高頻頭,全稱為“低雜訊高頻放大器”,其雜訊溫度 的大小是衡量其質量的一個重要指標,現在的高頻頭雜訊溫度可達20k -25k。等效到輸入端的雜訊溫度,可表示為:
雜訊溫度
雜訊溫度
雜訊溫度
雜訊溫度
由於傳輸線電阻的存在,損耗帶來的雜訊是不能忽視的。設在傳輸線的輸入端用匹配的電阻等效天線和高頻頭,保持環境溫度 不變,這是接收天線輸入端的雜訊功率,其中匹配電阻產生的雜訊 是接收機輸入端全部雜訊的一部分,因此在接收機輸入端傳輸線產生的雜訊為:
雜訊溫度
雜訊溫度
傳輸線的輸入端本身產生的雜訊溫度為:
雜訊溫度
目錄