Fáziszaj a hangolt oszcillátorokban, a fáziszaj mérése az UHF-VHF frekvenciatartományban



Hasonló dokumentumok
Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

5. témakör. Szögmodulációk: Fázis és frekvenciamoduláció FM modulátorok, demodulátorok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

PLL alapú frekvenciaszintézerek vizsgálata

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

Elektronika Oszcillátorok

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

Mérés és adatgyűjtés

3.12. Rádió vevőberendezések

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

Számítási feladatok a 6. fejezethez

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

Nagypontosságú frekvenciagenerátorok

Orvosi Fizika és Statisztika

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

3.12. Rádió vevőberendezések

1. ábra 1 (C 2 X C 3 ) C 1 ( R 1 + R 2 ) R 3. 2 π R C

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

M ű veleti erő sítő k I.

Konverter az 50 MHz-es amatőrsávra

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L104 Mérési útmutató

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

A fázismoduláció és frekvenciamoduláció közötti különbség

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mérési útmutató Rádiórendszerek (NGB_TA049_1) laboratóriumi gyakorlathoz FM vevő mérése

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. témakör. A hírközlés célja, általános modellje A jelek osztályozása Periodikus jelek leírása időtartományban

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

Érzékelők és beavatkozók

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Gyakorló többnyire régebbi zh feladatok. Intelligens orvosi műszerek október 2.

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L103 Mérési útmutató

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Négyzetes detektor és frekvencia kétszerező fca 795 szorzó áramkörrel

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

Akusztikus mérőműszerek

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Elektronika I. Gyakorló feladatok

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete

Mintavételezés és AD átalakítók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

DTRA 900 EDGE. Kétirányú erősítőről lévén szó a DTRA 900 EDGE berendezés vevőági része egy kis zajú erősítő (LNA),

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Digitális jelfeldolgozás

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

2. Elméleti összefoglaló

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

Alapfogalmak A rádióadó feladata az antenna által kisugárzandó, adott teljesítményű, modulált rádiófrekvenciás jel előállítása.

Átírás:

Fáziszaj a hangolt oszcillátorokban, a fáziszaj mérése az UHF-VHF frekvenciatartományban FÖLDES JÓZSEF Mechanikai Láboratórium US ÖSSZEFOGLALÁS A cikk a hangolt oszcillátorok frekvenciastabilitásával és fáziszajával foglalkozik, példákkal illusztrálva a fáziszaj gyakorlati jelentőségét. Áttekinti a frekvenciastabilitás és a fáziszajmérés módszereit, ismerteti a saját fáziszajmérési eredményeket. Végezetül vázolja a fáziszaj csökkentésének módját fáziszárt hurokban. (*) A híradástechnika és a méréstechnika egyre több területe igényli a nagy stabilitású, nagy jel tisztaságú és igen finom lépésekben hangolható jelforrásokat. A cikk a hangolható oszcillátorok, a kvarcoszcillátorok és a fent említett követelményeknek együttesen eleget tevő szintetizált jelforrások (frekvenciaszintézerek) frekvencia-stabilitásával foglalkozik, részletesen áttekintve a fáziszaj származtatását, kapcsolatát a frekvencia-stabilitással, a fáziszajmérés néhány módszerét, a fáziszaj csökkentésének lehetőségét fáziszárt hurokban. FÖLDES JÓZSEF Tanulmányait Szolnokon és Budapesten végezte. Diplomáját 1978-ban szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának mikrohullámú ágazatán. 1980-tól a Mechanikai Laboratórium kommunikációs vevőket fejlesztő főosztályán dolgozik. Tématerülete a gyors hangolású, kis fáziszajú szintézerek fejlesztése. A frekvencia-tartományban a stabilitás jellemezhető a megmaradó frekvencialöket nagyságával. Ebben az esetben a mért jelet FM-diszkriminátor demodulálja (4. ábra), majd a demodulált jel egy sávszűrőn (pl. 300 Hz-3 khz vagy 20 Hz-15 khz) halad át. A szűrő kimenetén mért zajfeszültség csúcsértéke a maximális frekvenciaeltéréssel arányos, az arányossági tényező a demodulátor állandója. A jelforrások stabilitása Egy hangolt oszcillátort csak több paraméterének együttes megadásával jellemezhetünk teljesítményével, hatásfokával, frekvenciájával, hangolási tartományával, frekvencia-stabilitásával stb. Ezek közül a legkritikusabb és legnehezebben mérhető paraméter a frekvencia-stabilitás. A frekvencia-stabilitás az idő- és a frekvenciatartományban is értelmezhető (1 2. ábra). Időtartományban rövid és hosszú idejű stabilitást különböztethetünk meg (jitter és drift). A hosszú idejű stabilitás a frekvencia néhányszor tíz másodperctől esetleg több hónapig terjedő időtartamú változása, míg a rövid idejű stabilitást az ennél rövidebb időtartamú, esetenként néhány ezred másodperces fluktuáció jellemzi. Frekvencia-tartományban a frekvencia-, 111. fázisfluktuáció adható meg. Ez utóbbi módszer elsősorban a rövid idejű stabilitás specifikálásakor előnyös. A frekvencia-stabilitás időtartománybeli mérésének egy lehetséges módja a 3. ábrán látható. A keverés során létrejövő Af frekvencia relatív ingadozása -^ arányban nagyobb, mint a mért frekvenciáé. Ily [HzJ 1. ábra valós ideális HS60-11 módon 10-12 nagyságú eltérés is mérhető. Az e frekvencia-eltérések mért értékeiből [3] alapján számítható a stabilitás. A módszer hátránya, hogy a mérés periódusideje nem lehet tetszőlegesen kicsi. \H860-2\ Beérkezett 1983. I. 28. 2. ábra 9

A frekvencia-stabilitás megadásának harmadik módja az oszcillátor egy oldalsávos fáziszajának mérésén alapul. A fáziszaj fogalma Vevero számláló Egy hangolt oszcillátor fázis-fluktuációjának spektrális eloszlása az 5. ábrán látható. A fehér &M és a Flicker &M spektrális sűrűsége a következő egyenletből számítható [5] x OS7.C k T p Q t L fehér" Flicker 0M &M 2P n 2Q 2 F kt 1 oszc^ az oszcillátor aktív elemének zajtényezője, Boltzmann állandó 1,38 KT 23 j/ K, az abszolút hőmérséklet [K], az oszcillátorból maximálisan kivehető teljesítmény [W], a rezonátor terhelt jósági tényezője, az oszcillációs frekvencia [Hz], a spektrum 1 Hz sávszélességű részének a vivőtől mért távolsága [Hz]. mert FM dem. 3. ábra 4. ábra külső időalap 1H86Q-3] esz. mérő H%60-4] Az egyoldalsávos fáziszajt az 1 Hz sávszélességben mérhető zajteljesítmény és a vivőteljesítmény hányadosa definiálja (6. ábra). 1 SSB (1Hz) (t/ SSB (lhz)v (1) Ez az f m frekvenciájú, 1 Hz sávszélességű, U SSB amplitúdójú oldalsáv frekvencia-modulációjával jön létre. A modulációs index<scl, így felírható az alábbi egyenlet U, SSB, fcsúcs ahol ^4 SÜCS j a t, '2 f, csücs =-A0 2 = ~ A0 "^"cs (2) z elsőfajú, nullad-rendű Besselfüggvény. (2)-t (l)-be helyettesítve 5. ábra H660-5[ A&lft a fáziszaj spektrumsűrűsége, jelölése *(/, ). <x(/ m ), ül. A&(f m ) ismeretében az időtartományban értelmezett ~ stabilitási tényező számítható [2] / Af x L ; *(/m) 10 Wf m ) a vizsgáit frekvencia [Hz], a periodikus frekvencia-eltérés [Hz], a mérési periódusidő [s], - ' az oldalsáv frekvenciája f m = a fázislöket [rad]. t [Hz], (3) r SSB 6. ábra A fáziszaj jelentősége a gyakorlatban [H860-6" A fáziszaj minden esetben rontja az adott rendszer érzékenységét, pl. a mérő- vagy hírközlőrendszerben is. Ez a hatás igen szemléletesen jelentkezik a szelektivitás csökkenésében vagy a szélessávú bemenetű vevőknél a reciprok keverés létrejöttében. Vevőkészülékben két közeli adó vételekor a kisebb amplitúdójút az oszcillátor fáziszaja elfedheti (7. ábra), más esetben az oszcillátor fáziszaja keveredhet a nagy

amplitúdójú, / 2 frekvenciájú jellel a KF frekvenciára (8. ábra). ^ gerjesztő ímp. Zbe 504 C 1 D, Rí erosi tőhöz r*2 C2 ^2 - o ^2 LA kf= f be" f LO f f L0 7. ábra flbe f 2be f 1H 860-7] alulnézet felülnézet.üvegszálas NYAK gerjesztő fmp. H860-10 KF, érzékenység^ f kf A fáziszaj mérése 'be^lo 8. ábra Az oszcillátorok fáziszajának mérésére több módszer is ismert méréskésleltető vonalas FM diszkriminátorral [8). Elsősorban UHF és mikrohullámú tartományokban alkalmazható; a vizsgált jelet FM diszkriminátorral demodulálva a demodulált jelből számítható a fáziszaj a(/ 1 2 "A/m/ 0/2 2 [^ J lm ahol tm 10. ábra a demodulátor kimenetén mért zajfeszültség [V], rvi az FM-demodulátor állandója az oldalsáv frekvencia [Hz]. A vizsgált jelet fázisdiszkriminátorral demodulálva a mért feszültségből számítható a fáziszaj. A továbbiakban ezt az utóbbi módszert tekintjük át a 9. ábra mérési összeállítása alapján. Az / mért és / ref frekvenciájú jelet egy fázisdiszkriminátor hasonlítja össze. A diszkriminátor kimeneti jele aluláteresztő szűrőn, majd kis zajú erősítőn keresztül szelektív mérőműszerre jut, ül. erősítés és egyenfeszültség-eltolás után a vizsgált oszcillátor frekvencia-szabályozását végzi. A szabályozó áramkör a zavaró frekvencia-driftet szünteti meg, és beállítja a fázisdetektor nulla kimenőfeszültségét. Ilyenkor a fázisdiszkriminátor meredeksége maxi- -OU DC AFC h r mert < szei. műszer Veti 9. ábra H 860-9). 11

mális, AM zavarérzékenysége minimális. A szabályozó kör sávszélessége a minimális mérési frekvenciánál kisebb. Azonos frekvenciák esetén kétszeresen kiegyenlített keverőt, többszörös frekvenciáknál harmonikus keverőt (mintavevőt) lehet használni fáziskomparátornak. Az ideális keverő (vagy harmonikus keverő) kimenőfeszültsége U ki =U kcsú(s cos(a +n), (4) E/M a keverő kimenőfeszültségének pillanatnyi értéke, U/ccsúcs ~~ a kimenőfeszültség-csúcs amplitúdója, A az LO és RF jel fáziskülönbsége. A =±90 esetén a kimenőfeszültség értéke nulla. (4)-et differenciálva és A = ±90 ~ot behelyettesítve kapjuk a ke verőmeredekségét; < 7 f = 80MHz Gr23dB F= AáB Pr23dBm. i 11. ábra HP5062-180 _ Z t =50 ÍH S60-11 d 7 H á{a ) ±U. k csúcs * Fentiek alapján a fáziskomparátor meredeksége (K 0 ) keverőnél K 0 = U k ailcs, harmonikus keverőnél, ha a referencia-frekvencia a kisebb ha a referencia-frekvencia a nagyobb = A/ U k csuc8, ahol N egész szám, a két frekvencia hányadosa. A fázislöket nagysága ahol U, eff A tf=^l eh K 0 (5) a fáziskomparátor kimenetén mért zajfeszültség effektív értéke. (5)-öt (3)-ba helyettesítve illetve db-en kifejezve 1 { U«i\ 2 TTL ru 1 2-150 - -160-170 5 2N5109 100 _ i 4 4 HP3581A N» erősítő 12. ábra USVH jhftáo-12 l-o A =20(16 Mérési eredmények a(/j=-6db + 20 lg u. keff A végrehajtott zajmérésekhez három referenciafrekvenciát használtunk fel. Egy 80 MHz-es kvarcoszcillátort, illetve ezt 5 MHz-re leosztva, és egy 1040 MHz-es, üregrezonátorral (Q 0 = 1600) hangolt oszcillátort. A mérési összeállítás a 9. ábrának felelt meg. Megegyező frekvenciák mérésekor a fáziskomparátor SRA 3H (5 80 MHz-es frekvencián) vagy TFM-2H (80 1040 MHz-es frekvencián) MINI CIRCUIT keverő volt. A keverők 15 dbm-es lokál jelét 5 db zajtényezőjű, 15 db erősítésű szélessávú 12 10* «P 10 4 10 5 10 6 M 13. ábra H 8 60 13 47k 14. ábra Híradástechnika XXXV. évfolyam 198Í. 1. szám

HIKI erősítő biztosította. A keverők RF bemeneti szintje a linearitás és a nagy KF szint kompromiszszumából 6, ill. 2 db-lel kisebb volt a lokál jelnél. Eltérő frekvenciás méréseknél 5 vagy 80 MHz-es mintavételi frekvenciájú, jeloldalról szélessávú (DC 1500 MHz) mintavevőt használtunk. A mintavevők két részegységre bonthatók résvonalas" mintavevőre és meredek felfutású impulzust előállító áramkörre. A rés vonalas mintavevő a 10. ábrán látható. Mintavételkor a C 2 (3,3 pf) kondenzátorok D x D 2 (HP 5082 2214) mintavevő diódákon keresztül töltődnek fel a szalagvonal feszültségére. A diódák egyenáramú köre az fí v i? 2 ellenállásokon keresztül záródik, közös pontjukon csak a mintavett jel jelenik meg. Ezt a nagy impedanciájú pontot egy sourcekövető" FET illeszti a kis zajú előerősítő 1 kohm-os bemenő ellenállásához. A résvonalat a meredek felfutású feszültségimpulzus egy koaxiális tápvonalon keresztül gerjeszti. A mintávevő impulzus szélességét a résvonal hossza határozza meg (4o%=0,5 ns). A feszültségugrást egy HP 5082 0180 step recovery" dióda (SRD) állítja elő. Az SRD diódát LC hálózat illeszti a 80 MHzes nagyszintű (+23 dbm) erősítő kimenetéhez (11. ábra) vagy az 5 MHz-es impulzus formáló áramkörhöz (12. ábra). Az SRD diódák egyenáramú munkapontját jr 3, ill. f? 4 ellenállás állítja be. A fáziskomparátor után egy aluláteresztő szűrő vágja a nem kívánt, nagyfrekvenciás komponenseket. A fáziskomparátor kimenőfeszültségét 10 Hz 50 khz frekvencia-tartományban HP 3581A hullámanalizátorral, 50 khz 1 MHz tartományban ROHDÉ SCHWARZ szelektív voltmérővel (USVH) mértük. A műszerek érzékenységét a kis zajú előerősítő javítja (13. ábra). A frekvencia-utánszabályozást egy műveleti erősítő végzi (44. ábra). A szabályozó hurok sávszélessége Jt s. Ji 6, C., elemekkel állítható be áz aktuális hurokerősítéstől függően a legkisebb mérési frekvenciánál kisebbre. A mérések dinamikáját a mérőrendszer saját fáziszaja korlátozta (15. ábra). Sokszorozásnál ez a fáziszaj 20 lg értékkel növekszik. ti A fáziszajmérések során frekvenciaosztókat is összehasonlítottunk. A mérések eredménye a 16. ábrán látható. A íáziszajcsökkentés módja A fáziszaj csökkentésére a fáziszárt hurok (PLL) nyújt lehetőséget (17. ábra). A hurokerősítés nagysága H(S). 1 ; ^oszc^s-f'í's) ~N az oszcillátor hangolási meredeksége "radl TvJ' K 0 a fázisdetektor átviteli tényezője ^"^"j 12 0- -130 -Hf> -V 10 15. ábra f be =80MHz N = 16 1, SP8651A 2, 2X74S112 10 5 io 6 [Hz] ÍH 860-1 S j N F{S) frekvenciaosztási arány, a hurokszűrő átviteli tényezője. Az oszcillátor kimenőjelének fáziszajcsökkentését a referencia-frekvencia fáziszaján kívül a szabályozó kör áramköreinek járulékos zaja is korlátozza. Ezeket a zajokat az áramkörök kimenetére koncentrálva ; AU K0 ; zk7 F(S)^az oszcillátor kimenetére áttranszformálhatok A0 Kll =A<P L N F(S)K 0^- -Í+H(S) (5) -150- -160- F(S) A0 =AU TTH<k' (6) i0' 10 3 10 A 16. ábra 1 05 fm(hz) H 860-16 (7) 13

AU JLUm 1 'Ki vco 7T [ A< M K osrc. 17. ábra H 860-17 18. ábra (6)-ból és (7)-ből látható, hogy a szabályozó kör AÜK^ és AU P ( S ) zavarérzékenysége csökkenthető K# értékének növelésével. A szabályozó hurok áramköreinek fáziszaját megfelelően kis értéken tartva, a fáziszárt hurok a VCO fáziszaját ~ részére csökkenti, és elegendően nagy hurokerősítés esetén a referencia-forrás fáziszajának AT-szerese lesz a domináns. A 18. ábrán látható, hogy a szabályozást (fáziszajcsökkentést) } m =B frekvenciáig célszerű kiterjeszteni, mert ennél az oldalsáv-frekvenciánál a VCO és a referenciafrekvencia iv-szeres fáziszaja megegyezik. Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani Rothman Györgynek a fáziszajmérések elvégzésének támogatásáért és a kézirat gondos átnézéséért, valamint Nyári Lászlónak a nagy jósági tényezőjű, precíziós üregrezonátorok mechanikus megtervezéséért és elkészítésének irányításáért., I R O D A L O M [1] Frequency and Time Standards. HP Application..; Note, 52. [2] The Stability of Standard Frequency Óscillators. Generál Radio Experimenter, Völ. 38. No. 6. 1964. [3] Understanding and Measuring Phase Nőise in the Frequency Domain. HP Application Note, 207. [4] Applications and Measurements of Low Phase Nőise Signals Using the 8662A Synthesized Signal Generátor. HP Application Note, 283 1. [5] V. Manassewitsch Frequency Synthesizers, Theory and Design. Wiley-Interscience PublicationS, 1980, Second Edition. [6] Multiplier Circuits-Keep Phase Clean. Microwaves, June 1982... _ [7] Today's Lesson Learn About Low Nőise Design. Part I II. Miérowaves/April May 1979. [8] New Discriminator- Boosts Phase Nőise Testing. Microwaves, Marcii 1982. [9] Pulse and Waveform Generatiön with Step Recovery Diodes. HP Application Note, 918. 14