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数字频率合成器(DDS)是现代信号生成的核心技术之一,广泛应用于通信、雷达及测量设备中。然而,其输出信号的质量受到多种杂散成分的影响,主要包括相位累加杂散、幅度量化杂散以及DAC非线性杂散。这些杂散信号在功率谱密度曲线中表现为非理想的频率成分,直接影响系统的信噪比和动态范围。
幅度量化杂散源于相位-幅度转换过程中的截断或舍入误差。由于相位累加器的输出需要映射到有限精度的幅度值,这一过程会引入量化噪声,表现为频谱上的离散杂散谱线。通过优化查找表(LUT)的位宽或采用抖动技术,可以有效抑制这类杂散。
DAC非线性杂散则是由数模转换器的固有缺陷导致的,包括积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)。这些非线性特性会在输出频谱中产生谐波失真和交调分量。通常需要结合校准算法或选择高性能DAC来改善这一问题。
通过分析功率谱密度曲线,工程师能够直观地识别杂散位置和强度,进而优化系统设计或算法参数。频谱图不仅揭示了主信号与杂散的相对功率,还能帮助评估系统的无杂散动态范围(SFDR),为性能调优提供关键依据。