 ##  [Ruido de Fase](/es/node/65549) 

 Definición

El ruido de fase es la densidad espectral en el dominio de la frecuencia de fluctuaciones aleatorias y de corto plazo en la fase de una portadora; habitualmente se informa como ruido de fase de una sola banda lateral L(f) en dBc/Hz a una frecuencia de offset f respecto a la portadora, indicando la potencia de ruido en 1 Hz de banda relativa a la portadora.

 

 

 

 

 

 





## Principio

Principio

La forma espectral y la magnitud del ruido de fase determinan su impacto: el ruido cercano a la portadora degrada la coherencia y produce jitter temporal cuando se integra; el ruido en offsets lejanos provoca mezclado recíproco y interferencia en canales adyacentes; el ruido de fase es distinto del ruido de amplitud y debe especificarse según offset y ancho de banda.

 

 

 

 

 





## Demostración

Demostración

Escenario ilustrativo: un oscilador con L(1 kHz)= -100 dBc/Hz. Reconocimiento: medir el espectro y observar el pedestal de ruido a 1 kHz de offset. Acción: si el sistema exige poco mezclado recíproco, elegir un oscilador con menor L(f) cercano a la portadora o añadir filtrado. Consecuencia: integrar el ruido de fase sobre un rango de offsets definido da jitter de fase RMS que limita la demodulación coherente y aumenta la probabilidad de error para formatos de modulación sensibles a la fase.

 

 

 

 

## Aplicación incorrecta

Aplicación incorrecta

Confundir la densidad espectral dBc/Hz con la energía total en dBc (informar L(f) sin contexto de ancho de banda), o tratar el ruido de amplitud como ruido de fase. Otro error es usar valores de un sólo offset sin considerar el efecto integrado sobre los offsets relevantes para la aplicación.

 

 

 

 

 





## Consecuencia

Consecuencia

El ruido de fase reduce la pureza espectral y puede provocar jitter temporal, mezclado recíproco de interferentes dentro del canal deseado, degradación de la demodulación (especialmente en modulación de fase o frecuencia) y espectros espurios que aumentan la interferencia en canales adyacentes; el efecto cuantitativo depende de la modulación, los filtros del canal y la banda de integración.

 

 

 

 

## Inversión

Inversión

Para sistemas limitados por amplitud o dominados por ruido de amplitud, éste puede ser el factor dominante y el ruido de fase secundario. Además, en algunos sistemas la compensación activa del ruido de fase (p. ej. PLL con anchos de banda de lazo adecuados) puede moldear y reducir el ruido observado dentro de la banda del lazo a costa de aumentos fuera de ella.

 

 

 

 

 





## Límite

Límite

Claramente dentro: ruido de fase mono‑lado L(f) en dBc/Hz a offsets especificados para un oscilador de onda continua. Caso límite: ráfagas cortas de tonos espurios discretos o modulaciones de frecuencia deterministas que aparecen como líneas espectrales estrechas requieren caracterización separada frente al ruido aleatorio. Claramente fuera: la densidad espectral de ruido de amplitud y la deriva determinista de frecuencia en el tiempo no son ruido de fase aunque puedan interactuar.

 

 

 

 

 





## Tensión semántica

Tensión semántica

Ruido de fase ↔ Ruido de amplitud: ambos degradan la calidad de la señal pero afectan de manera distinta (ruido de fase afecta coherencia y timing; ruido de amplitud afecta SNR y demodulación en amplitud); el diseño debe priorizar según qué domine en la aplicación.

 

 

 

 

 





## Síntesis

Síntesis

El ruido de fase describe la inestabilidad de fase en dominio de frecuencia; su efecto práctico depende tanto de la forma espectral como del filtrado del receptor y la modulación — las especificaciones útiles exigen valores dependientes del offset y la consideración del jitter integrado para la aplicación correspondiente.