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    Cyclostationary noise analysis of superregenerative oscillators

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    CyclostationaryNoise ... (559.4Kb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/18090
    DOI: 10.1109/MWSYM.2019.8701054
    ISBN: 978-1-7281-1309-8
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    Autoría
    Hernández Rodríguez, Silvia; Sancho Lucio, Sergio MiguelAutoridad Unican; Suárez Rodríguez, AlmudenaAutoridad Unican
    Fecha
    2019
    Derechos
    © 2019 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.
    Publicado en
    IEEE/MTT-S International Microwave Symposium (IMS), Boston, MA, USA, 2019, 452-455
    Editorial
    Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1109/MWSYM.2019.8701054
    Palabras clave
    Superregenerative oscillator
    Stability
    Noise
    Resumen/Abstract
    A rigorous analysis of noise effects in super regenerative oscillators (SRO) operating in linear mode is presented. The analysis takes into account the cyclostationary nature of the SRO response to the noise sources, due to the effect of the quench signal. It is based on the determination of envelope-domain linear-time-variant (LTV) transfer function with respect to each noise source, plus the application of a detailed stochastic analysis of the SRO output. Initially, the autocorrelation of the output signal is calculated, which varies at two different time scales, and is periodic with respect to the quench signal, so it can be expressed in terms of the frequency-dependent harmonic components of the LTV transfer functions. This enables the calculation of the output spectral density, depending on these harmonic components. Once the spectral density is known, the signal-to-noise ratio can be obtained in a straightforward manner. The analysis method has been validated with both independent circuit-level simulations and measurements
    Colecciones a las que pertenece
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