Чим більше
τ = 1/
Для математичного енергетичного спектра:
Математичний енергетичний спектр спадає:
Якщо його пронормувати:
Якщо покласти
В діапазоні частот від 0 до 0.1
Якщо відомий G(ω),то можна знайти ефективне значення шуму, яке дорівнює площі під кривою G(ω). Якщо відомий G(ω) на вході схеми, то енергетичний спектр будь-якої схеми на виході:
Для знаходження ефективного значення шуму треба знати енергетичний спектр кожної складової шуму:
Тепловий шум.
Наведений струм
Швидкість випадкова по амплітуді, по довжині вільного пробігу (по часу).
1) Розглянемо поздовжну швидкість v
2) Після усереднення функція кореляції для одного електрона і для одного зіткнення в одиницю часу буде мати вигляд:
3) Шукаємо функцію кореляції для струму:
4) Шукаємо функцію кореляції для напруги: для цього множимо R
Тоді для теплового шуму енергетичний спектр такий:
G(ω) до 50% падає на частоті
Формула Найквіста: (
Для реактивного опору: на реактивних елементах тепловий шум не виникає.
Доведемо, що якщо виділяється тепловий шум на реактивному елементі, то це - абсурд.
Якщо так само буде нагріватись конденсатор при Uеф.ш.2=0: іс
Так само розглянемо два активних опори:
Потужність, що передається з r2 до r1:
Бачимо, що ці потужності рівні, тобто виконується умова балансу потужностей (термодинамічна рівновага). Максимальна потужність буде, коли r1 = r2.
Це потужність шумів на узгодженому навантаженні:
Реактивні опори змінюють ефективне значення шуму. Чисто активного опору не існує.
Через енергетичний спектр розрахуємо ефективне значення шуму, підставляючи в формулу дійсну частину комплексного опору Z.
Ефективне значення шуму на паралельному з’єднанні:
Дуже подібні до теплових шумів генераційно-рекомбінаційні, дифузійні шуми , та інші, в яких функція кореляції експоненціальна.
Генераційно-рекомбінаційний шум.
τ 0 - час життя інжектованих носіїв заряду.
Спектр генераційно-рекомбінаційного шуму залежить від часу життя і займає діапазон в сотні МГц.
Дробові шуми. Шуми лавинного помноження.
Електрони рухаються рівноприскоренно і кожен з них наводить струм при проходженні від катоду до аноду.
tа – час прольоту.
Ці трикутники на графіку мають нерівномірний, випадковий характер.
Шум обумовлений дискретністю носіїв заряду та випадковим характером їх емісії. Постійна складова анодного струму:
Дробовий шум – це різниця між наведеним струмом і постійною складовою.
Енергетичний спектр знаходимо як усереднення від квадрату спектральної густини амплітуди такого трикутного імпульсу.
Якщо електрони потрапляють на анод, коли на ньому від’ємна півхвиля, то вони максимально віддають енергію.
Для умови, коли
Широкосмужність дробових шумів залежить від tпр. В режимі об’ємного заряду ефективне значення шуму зменшується. Об’ємний заряд частково екранує шум. Функція кореляції буде більш плавною за наявності об’ємного заряду, тому енергетичний спектр буде більш вузькосмужним.
Енергетичний спектр можна вважати рівномірним в діапазоні
Щоб врахувати об’ємний заряд вводять коефіцієнт депресії, він менше 1 і залежить від величини об’ємного заряду.