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定义:
振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

定义:
振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

定义:
振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 

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振荡信号的瞬时频率噪声。

频率噪声是指振荡信号的瞬时频率的随机涨落。瞬时频率定义为: 
  
也就是振荡相位随时间 φ的微分值。任何与线性相位演化的偏差都被称为频率噪声。 
频率噪声的功率谱密度(单位通常是Hz2/Hz)与相位噪声直接相关: 
  
其中f 是噪声频率,白频率噪声(Sν(f) = const)对应于相位噪声的功率谱密度与f−2成反比。在这种情况下,线宽对应于频率噪声的单面功率谱密度的π倍(或者单面功率谱密度的倍)。当单频激光器只存在量子噪声和具有Schawlow-Townes线宽时,会存在上述情况。 
相位噪声和频率噪声是描述相同现象的不同方法。但是,在技术上对频率噪声进行数值处理比采用相位噪声要有优势。


 
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