Jitter知识
jitter指标
jitter指标摘要:1.介绍jitter 指标2.jitter 指标的计算方法3.jitter 指标的应用场景4.jitter 指标的优缺点正文:1.介绍jitter 指标jitter 指标,也被称为抖动指标,是通信领域中用来衡量数据包传输时延变化的一个重要参数。
在数字信号传输过程中,由于各种原因,数据包的传输时延会出现波动,这种时延的变化就是所谓的jitter。
jitter 指标就是用来描述这种时延变化的程度的。
2.jitter 指标的计算方法jitter 指标的计算方法通常有两种:一种是基于单个数据包的传输时延的计算,另一种是基于多个数据包的平均传输时延的计算。
对于基于单个数据包的传输时延的计算,jitter 指标可以通过公式:jitter = max(t) - min(t) 来计算,其中max(t) 表示数据包传输的最大时延,min(t) 表示数据包传输的最小时延。
对于基于多个数据包的平均传输时延的计算,jitter 指标可以通过公式:jitter = (Σ(t_i - Σ(t_i)) / N) 来计算,其中t_i 表示每个数据包的传输时延,N 表示数据包的数量。
3.jitter 指标的应用场景jitter 指标在通信领域中有广泛的应用,主要用于以下三个场景:(1)网络性能监测:通过监测jitter 指标,可以了解网络的传输质量,及时发现网络中的问题,从而提高网络的性能。
(2)网络设备性能评估:通过比较不同网络设备的jitter 指标,可以评估网络设备的性能,为网络设备的选型和优化提供依据。
(3)网络故障诊断:当网络出现故障时,通过分析jitter 指标的变化,可以定位故障的原因,从而快速进行故障的诊断和修复。
4.jitter 指标的优缺点jitter 指标在通信领域中有重要的应用价值,但也存在一些优缺点:优点:(1)能够反映数据包传输时延的变化情况,可以直观地描述网络的传输质量。
(2)计算方法简单,易于实现,可以在实时监测网络性能。
Jitter知识
Jitter知识Jitter知识Charles AltmannChapter 1:什么是jitter1) 什么是jitter所谓jitter就是⼀种抖动。
具体如何解释呢?让我们来看⼀个例⼦。
假如你有个⼥友,你希望她每天晚上下班之后7点来找你,⽽有的时候她6:30到,有的时候是7:23,有的时候也许是下⼀天。
这种时间上的不稳定就是jitter。
如果你多观察这种时间上的不规律性,你会对jitter有更深⼀些的理解。
在你观察的这段期间内,⼥友最早和最晚到来的时间被称为“jitter全振幅”(peak to peak jitter amplitude)。
“jitter半振幅”(jitter-amplitude)就是你⼥友实际来的时间和7点之间的差值。
⼥友来的时间有早有晚,jitter半振幅也有正有负。
通过计算,你可以找出jitter半振幅的平均值,如果你能够计算出你⼥友最有可能在哪个时间来,你就可以发现⼥友来的时间是完全⽆规律的(随机jitter radeom jitter)还是和某些特定事情有关系(关联jitter correlated jitter)。
所谓关联jitter就是⽐如你知道你的⼥友周四要晚来,因为她要去看她的妈妈。
如果你能彻底明⽩这点,你就已经是⼀个correlated jitter的专家了。
2) 什么是时基抖动(Clock jitter)在数字⾳频中,我们要直接和数字信号的发送与传输打交道。
声⾳以⼆进制编码被储存在光盘或者DAT卡带中,在回放⾳乐的时候,这些010101的信号被送进DA转换器(Digital-Analog converter)并被还原为模拟波形信号;在录制数字⾳频的时候,⼀个参考时钟信号会和⾳频信息⼀起被送进AD转换器(Analog-Digital converter),转换器把模拟信号转换为0101的数字信号并且记录下来。
数字信号总是和⼀个参考时钟信号⼀起传送并且记录,⼀些数字⾳频传输格式如S/PDIF和AES/EBU,它们在⼀个信号中同时传送数据和时钟。
射频知识——抖动和相位噪声
射频知识——抖动和相位噪声
抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。
高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。
确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机抖动很大一部分来源于信号上的噪声。
下图反映的是一个带噪声的数字信号及其判决阈值。
一般我们把数字信号超过阈值的状态判决为1,把低于阈值的状态判决为0,由于信号的上升沿不是无限陡的,所以垂直的幅度噪声就会造成信号过阈值点时刻的左右变化,这就是由于噪声造成信号抖动的原因。
要进行信号抖动的分析,最常用的工具是宽带示波器配合上响应的抖。
时间抖动(jitter)的概念及其分析方法
时间抖动(jitter)的概念及其分析方法随着通信系统中的时钟速率迈入GH z级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。
在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。
不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。
有资料表明在3GH z以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升。
在此趋势下,高速数字设备的设计师们也开始更多地关注时序因素。
本文向数字设计师们介绍了抖动的基本概念,分析了它对系统性能的影响,并给出了能够将相位抖动降至最低的常用电路技术。
本文介绍了时间抖动(jitter)的概念及其分析方法。
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通信质量的关键因素。
关键字:时间抖动、jitter、相位噪声、测量时间抖动的概念在理想情况下,一个频率固定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1us,每500ns 有一个跳变沿。
但不幸的是,这种信号并不存在。
如图1所示,信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。
这种不确定就是抖动。
抖动是对信号时域变化的测量结果,它从本质上描述了信号周期距离其理想值偏离了多少。
在绝大多数文献和规范中,时间抖动(jitter)被定义为高速串行信号边沿到来时刻与理想时刻的偏差,所不同的是某些规范中将这种偏差中缓慢变化的成分称为时间游走(wander),而将变化较快的成分定义为时间抖动(jitter)。
图1 时间抖动示意图1.时间抖动的分类抖动有两种主要类型:确定性抖动和随机性抖动。
消除时钟误差(Jitter)的几大方法
当今消除时钟误差(Jitter)的几大方法如何使时钟的频率稳定是值得认真对待的。
请注意,时钟不稳的直接表象是声音发毛、干涩反之则润泽幼细。
事实上,一些厂家在制作CD机时,常采用晶振时钟倍频方式,即将2.4M倍频到16M。
这也是伺服电路和解码电路常用的一种工作模式,其负面效应是极易造成失真。
比如说从8M到16M等于放大了一倍,此刻抖动系数亦相应增加放大,由此直接影响到解码芯片内部也相应不稳。
解码芯片需要的是一个稳定的时钟频率,通常其内部时钟频率是固定的,由于它不能确保外部时钟与内部时序电路始终之吻合,故极易造成时间的延迟,其声音输出失真度会有增无减。
这种现象十分类似卡拉OK混响器,将延时混响时间调的越长,演唱者的原声就越被失真地夸大。
为了消除CD或DAC的这种失真,有几种方法:(1)时钟分频技术具体来说(16.9344Mhz为例)就是将33M时钟频率除以2得到16Mhz的频率,由于是分频没有放大故抖动值很小,信噪比和稳定度得以提高。
其次由于分频技术而使得内部的工作状态十分稳定,不会引起干扰和串扰,因为时钟电路是一个很娇气的电路,它很容易受到外界的影响。
应用机型之一:Counterpoint Da11.5转盘。
(2)时钟锁定技术在前几年看到的香港杂志上不时有些广告在吹的DPA就是采用了这个技术的,美名为“双相位锁定环路”不过是采我们常见的74HC4046锁相环电路组成的,其工作原理是和负反馈放大器是一样的。
PLL和NFB相比较它们的对应项是:相位比较器(HC4046)=差动放大器;VCO=积分器;环路滤波器=相位补偿器。
其详细的原理将在日后介绍。
应用机型之一:Stax DAC-Talent-BD(3)时钟同步锁定转盘部分的时基信号与解码部分的时基信号来自独立的两个电路,这时就会产生相对的时基误差。
尽管这种误差量很小,均处于标准允许的范围之内;但只要不是同一个时基电路产生的信号,就会有相对误差。
而只要有相对误差,就会使重播音质产生劣化。
正确理解锁相环Jitter
Application Report
ZHCA492 – JAN 2013
正确理解时钟器件的抖动性能
Steven Shi China Telecom Application Team
摘
要
在选择时钟器件时,抖动指标是最重要的关键参数之一。但不同的时钟器件,对抖动的描述不尽相同,如不带 锁相环的时钟驱动器有附加抖动指标要求,而带锁相环实现零延时的时钟驱动器则有周期抖动和周期间抖动指。同 时,不同厂家对相关时钟器件的抖动指标定义条件也不一样,如在时钟合成器条件下测试,还是在抖动滤除条件下 测试等。 为了正确理解时钟相关器件的抖动指标规格,同时选择抖动性能适合系统应用的时钟解决方案,本文详细介绍 了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能 时的噪声特性。
2 时钟抖动和锁相环噪声模型
对时钟器件而言,抖动和锁相环是两个最基本的概念。
2.1 抖动
如图 1 所示,时钟抖动可分为三种抖动类型:时间间隔误差 TIE(Time Interval Error)、周期抖动 PJ (Period Jitter)和相邻周期间抖动 CCJ(Cycle to Cycle Jitter)。周期抖动是多个周期内对时钟周期的变化 进行统计与测量的结果,相邻周期间抖动是时钟相邻周期的周期差值进行统计与测量的结果,由于这两种 抖动是单个周期或相邻周期的偏差,表征的是短期抖动行为。时间间隔误差又称为相位抖动( Phase Jitter),是指信号在电平转换时,其边沿与理想时间位置的偏移量,通常表征的是长期抖动行为。
jitter指标
jitter指标摘要:一、什么是Jitter指标二、Jitter指标的重要性三、Jitter指标的测量方法四、降低Jitter指标的策略五、Jitter指标在实际应用中的作用正文:Jitter指标是衡量数据传输过程中时延变化的一个参数,它反映了网络传输的稳定性和质量。
在计算机网络、通信领域以及实时应用系统中,Jitter指标具有重要的意义。
本文将详细介绍Jitter指标的概念、重要性、测量方法以及降低Jitter的策略。
一、什么是Jitter指标Jitter(抖动)是指数据包在传输过程中到达时间的不稳定性。
当数据包的传输时延发生变化时,会引起Jitter。
Jitter指标通常用数据包的传输延迟波动程度来表示,单位为毫秒(ms)。
二、Jitter指标的重要性1.实时性应用:在实时性要求较高的应用场景中,如语音通信、视频流传输等,Jitter会影响数据的正确传输和接收,进而导致通话中断、视频卡顿等问题。
2.网络性能:Jitter指标直接影响着网络的性能和稳定性。
高Jitter会导致网络吞吐量下降、服务质量降低,甚至可能引发网络拥塞。
3.系统可靠性:Jitter指标对系统的可靠性也有很大影响。
长时间处于高Jitter状态的网络,容易出现数据包丢失、传输失败等问题,从而导致系统不可靠。
三、Jitter指标的测量方法1.基于历史数据:通过收集和分析历史数据,计算数据包到达时间的波动程度。
2.实时监测:利用网络监测工具,实时收集数据包的传输延迟,并计算Jitter指标。
3.仿真实验:通过构建网络仿真环境,模拟实际数据传输过程,评估Jitter 指标。
四、降低Jitter指标的策略1.优化网络拓扑:合理规划网络结构,减少数据包传输过程中的路由跳数,降低时延。
2.提高带宽:增加网络带宽,提高数据传输速度,降低Jitter。
3.优化传输协议:改进传输协议的设计,提高传输效率,减少数据包在网络中的等待时间。
4.引入缓存机制:在数据传输过程中,引入缓存机制,对数据包进行缓存和调度,降低Jitter。
时间抖动(jitter)的概念及其分析方法
时间抖动(jitter)的概念及其分析方法随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。
在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。
不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。
有资料表明在3G Hz以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升。
在此趋势下,高速数字设备的设计师们也开始更多地关注时序因素。
本文向数字设计师们介绍了抖动的基本概念,分析了它对系统性能的影响,并给出了能够将相位抖动降至最低的常用电路技术。
本文介绍了时间抖动(jitter)的概念及其分析方法。
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通信质量的关键因素。
关键字:时间抖动、jitter、相位噪声、测量时间抖动的概念在理想情况下,一个频率固定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1us,每500n s有一个跳变沿。
但不幸的是,这种信号并不存在。
如图1所示,信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。
这种不确定就是抖动。
抖动是对信号时域变化的测量结果,它从本质上描述了信号周期距离其理想值偏离了多少。
在绝大多数文献和规范中,时间抖动(jitter)被定义为高速串行信号边沿到来时刻与理想时刻的偏差,所不同的是某些规范中将这种偏差中缓慢变化的成分称为时间游走(wander),而将变化较快的成分定义为时间抖动(jitter)。
图1 时间抖动示意图1.时间抖动的分类抖动有两种主要类型:确定性抖动和随机性抖动。
确定性抖动是由可识别的干扰信号造成的,这种抖动通常幅度有限,具备特定的(而非随机的)产生原因,而且不能进行统计分析。
随机抖动是指由较难预测的因素导致的时序变化。
例如,能够影响半导体晶体材料迁移率的温度因素,就可能造成载子流的随机变化。
关于jitter的小结
关于jitter的小结在这里把看的有关 jitter 的内容整理一下:Jitter is the undesired deviation from true periodicity of an assumed periodic signal in electronics and telecommunications, often in relation to a reference clock source. — from wikipedia通信系统中的 Jitter在文献【1】中提到,‘timing variations’可以分为两类:Wander: Timing variations that occur slowlyJitter: timing variations that occur more rapidly两者之间一般以 10 Hz 为分界。
一般通信系统中的 Jitter 的类型可以按下图来划分,总的抖动 total jitter (TJ) 可以分为随机抖动random jitter (RJ) 和确定性抖动 deterministic jitter (DJ) 两类.通信系统中的Jitter的种类Deterministic jitter 是可以重复和预测的,因此其峰峰值是受限的。
1. Periodic jitter 周期性抖动主要指的是以周期性重复的特性出现的抖动(Jitter that repeats in a cyclic fashion),由于周期信号可展开为正弦的傅里叶级数,故此类 jitter 也称为 sinusoidal jitter.(上图中 PJ 的概率密度 PDF,最大的概率出现在正负最大偏移处。
对此的理解:对正弦波形的jitter, 考虑其斜率在正弦信号峰值(Ymax)处最小,在0值时最大,当 x 轴区等间隔时,Y 最大时处出现的点更多,即概率密度在 Ymax 处最大,Y=0 时最小)注意:这里的 Periodic Jitter 不同于后面的 Period-jitter !2. Data-Dependent Jitter (DDJ) 数据相关抖动与数据流中比特顺序相关的抖动,也称为符号间干扰(ISI:Inter-Symbol Interference)(上图中 DDJ 的 PDF 的直方图中仅包含若干个脉冲. 可以理解为 ISI jitter 主要由之前的若干个比特的顺序来确定)3. Duty-Cycle Dependent Jitter 占空比相关抖动,主要来源于:a. 上升、下降沿的不同转换速率.b. 判决阈值与理想值的差异.(可以看到 DCD jitter 的直方图中 impulse 分为两组,这主要来源上升下降两个区域)与 Deterministic jitter 不同,Random jitter 一般只能用统计特性来描述,这里我们主要分析 PLL 系统中的 noise 引入的 jitter.PLL 系统中的 jitter文献【2】和文献【3】中提到,在 PLL 系统中主要有两类模块,分别是 driven block(如PFD,CP,divider 等)和autonomous block(如 OSC 和 VCO),他们对应不同的 jitter 的特性.Driven blocks:对应的是 synchronous jitter (或 PM jitter.),输入和输出事件的延迟时间的随机扰动Autonomous blocks: 对应的是 accumulating jitter (或 FM jitter),当前输出的跳变的与之前输出的跳变时刻的随机扰动具体的 Jitter 的划分1. Edge-to-Edge Jitter (也叫 absolute jitter 或 aperture jitter)Edge-to-Edge Jitter由于其需要与理想的输入信号对比,主要是针对 driven systems.JeedTee,2. Period jitter (Cycle Jitter) 周期抖动单个时钟周期与理想周期(或平均周期)的扰动Period jitter (Cycle Jitter)JcdTc,3. Long-Term Jitter (K-Cycle jitter or K-Period Jitter)dTc(KT)Jc(KT),K-period jitter 可以和 period jitter 关联起来,对synchronous jitter: 由于k-period jitter 只与最初和最后时刻的输出和输入 delay 相关,故Jc(KT) and Jee对accumulating jitter: 考虑由 K-period jitter 的定义和 jitter 累积的特性,可以分析得到:4. Cycle-to-Cycle Jitter (或 Adjacent Period Jitter)相邻时钟周期之间的 short-term variationdTccJcc,Cycle-to-Cycle Jitter上面提到的 osc 的 Long-term jitter 的累积特性,文献【4】中也给出了相应的说明,如下图所示:PLL的jitter特性左图为 VCO 的 jitter 特性,右图为 PLL 的 jitter 特性。
时间抖动(jitter)的概念及其分析方法
时间抖动(jitter)的概念及其分析方法随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。
在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。
不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。
有资料表明在3G Hz以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升。
在此趋势下,高速数字设备的设计师们也开始更多地关注时序因素。
本文向数字设计师们介绍了抖动的基本概念,分析了它对系统性能的影响,并给出了能够将相位抖动降至最低的常用电路技术。
本文介绍了时间抖动(jitter)的概念及其分析方法。
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通信质量的关键因素。
关键字:时间抖动、jitter、相位噪声、测量时间抖动的概念在理想情况下,一个频率固定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1us,每500n s有一个跳变沿。
但不幸的是,这种信号并不存在。
如图1所示,信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。
这种不确定就是抖动。
抖动是对信号时域变化的测量结果,它从本质上描述了信号周期距离其理想值偏离了多少。
在绝大多数文献和规范中,时间抖动(jitter)被定义为高速串行信号边沿到来时刻与理想时刻的偏差,所不同的是某些规范中将这种偏差中缓慢变化的成分称为时间游走(wander),而将变化较快的成分定义为时间抖动(jitter)。
图1 时间抖动示意图1.时间抖动的分类抖动有两种主要类型:确定性抖动和随机性抖动。
确定性抖动是由可识别的干扰信号造成的,这种抖动通常幅度有限,具备特定的(而非随机的)产生原因,而且不能进行统计分析。
随机抖动是指由较难预测的因素导致的时序变化。
例如,能够影响半导体晶体材料迁移率的温度因素,就可能造成载子流的随机变化。
jitter指标
jitter指标摘要:1.什么是jitter指标2.jitter指标的作用3.jitter指标的计算方法4.如何利用jitter指标优化网络性能5.jitter指标在实际应用中的案例正文:Jitter指标是一种衡量网络传输延迟和抖动的指标,用于评估网络传输的稳定性。
在现代通信网络中,jitter指标对于保证服务质量(QoS)具有重要意义。
本篇文章将详细介绍jitter指标的定义、作用、计算方法以及在优化网络性能中的应用。
首先,我们需要了解什么是jitter指标。
简单来说,jitter指标反映了数据包在网络中传输的延迟和抖动情况。
延迟是指数据包从发送端到接收端所需的时间,而抖动是指数据包到达时间的不稳定性。
jitter指标的单位通常是毫秒(ms)。
jitter指标的作用主要体现在以下几个方面:1.影响音视频通话质量:在音视频通话中,jitter会导致声音和画面间的同步问题,从而影响通话质量。
2.降低数据传输效率:由于jitter的存在,接收端可能需要额外的处理来补偿延迟和抖动,从而降低数据传输的效率。
3.影响实时应用性能:对于实时应用,如在线游戏、自动驾驶等,jitter可能导致数据包丢失,从而影响应用性能和安全性。
接下来,我们来探讨jitter指标的计算方法。
通常情况下,jitter指标可以通过以下公式进行计算:Jitter = √(Σ(ΔTi))其中,ΔTi表示每个数据包的到达时间与期望到达时间之间的差值,i表示数据包序号。
计算出的jitter指标越高,说明网络传输的延迟和抖动越严重。
那么,如何利用jitter指标优化网络性能呢?以下是一些建议:1.选择合适的传输协议:针对不同的应用场景,选择具有抗jitter能力的传输协议,如QUIC、SRTP等。
2.优化网络拓扑结构:通过调整网络拓扑结构,降低传输路径中的延迟和抖动。
3.采用前向纠错技术:通过前向纠错技术,接收端可以检测并纠正数据包中的错误,从而提高传输质量。
小谈JITTER
小谈JITTER数字音频的基本原理就是把连续的模拟信号在离散的时间点上进行采样(Sampling),进而形成数字化的信息。
时间是信号数字化的最重要的因素之一,采样和重放的时间准确度在很大程度上决定了模拟-数字转换(ADC)以及数字-模拟转换(DAC)的质量。
什么是jitter?时间准确度可以分为两类:长期准确度和短期准确度。
长期准确度是指时钟频率偏离绝对值的多少,一般用ppm(百万分之多少)来表示。
石英晶体振荡器可以很容易地达到几十pp m到1个ppm以下的准确度。
长期准确度对声音不会造成可闻的影响。
短期准确度也就是抖动(jitter),它是一种时钟相位瞬态的变化,如图所示:Jitter的测量一般使用真实时钟信号抖动的时间来衡量,一般用到的单位是ps(10的负12次方秒)或ns(10的负9次方秒)。
测试的指标还可以详细分为周期抖动(Period jitter)和绝对抖动(Absolute jitter)。
Jitter的影响Jitter制造出数字音频信号的失真。
一个简单的固定频率正弦波jitter(频率是Fj)会在一个正弦波音频信号(频率是Fa)中加入两个失真信号,其频率分别是Fa-Fj和Fa+Fj。
下图描述了一个10khz的音频信号在一个1khz jitter的作用下,生成了9khz和11khz的失真(边带)信号。
如果这个jitter信号的频谱从1khz到4khz平均分布,那么就会造成一个更宽频谱的失真信号:上述的单频和广谱jitter是与音乐信号无关的。
如果jitter与音乐信号相关,就会制造出很多的高次谐波失真。
下图描述了一个2khz的信号,jitter被信号的MSB调制所带来的高次谐波失真。
Jitter的频谱是一个非常复杂的问题。
同样大小的jitter,如果频谱是不同的,则会对声音带来不一样的影响,但是关于这个话题,能找到的资料不是很多。
Jitter的大小究竟多少Jitter才是我们能接受的呢?在上述的单频jitter模型中,jitter造成的失真大小为:Rj=20log((3.1416*J*Fa)/2)其中J是jitter的大小,单位是秒,Fa是音频信号的频率,计算出的Rj就是失真信号的分贝(db)。
jitter指标
jitter指标摘要:1.介绍jitter 指标的背景和作用2.jitter 指标的具体定义和计算方法3.jitter 指标在通信和网络领域的重要性4.如何优化jitter 指标以提高通信质量5.总结jitter 指标在现代通信技术中的地位和价值正文:Jitter 指标在现代通信技术中具有举足轻重的地位,它是衡量通信系统性能优劣的关键参数之一。
简而言之,jitter 指标描述的是数据包在传输过程中产生的一种时延变化,这种变化会影响到数据的传输速度和通信质量。
首先,我们需要了解jitter 指标的具体定义和计算方法。
jitter 指标通常用数据包到达时间与预定时间之间的差值来表示,单位为毫秒。
计算方法为:jitter = max(|arrival_time - scheduled_time|)。
其中,arrival_time 表示数据包实际到达时间,scheduled_time 表示数据包的预定到达时间。
在通信和网络领域,jitter 指标的重要性不言而喻。
对于实时通信应用,如语音和视频通话,jitter 会导致声音和图像的同步问题,严重影响用户体验。
而对于非实时通信应用,如文件传输和电子邮件,jitter 也会导致数据处理速度的波动,影响系统的稳定性和效率。
那么,如何优化jitter 指标以提高通信质量呢?方法有很多,其中最重要的是优化网络传输协议和改善网络基础设施。
例如,采用改进的传输控制协议(TCP)算法,可以在一定程度上减轻jitter 的影响;而在网络层面,通过提高带宽、降低延迟和抖动,可以有效降低jitter 指标。
总之,jitter 指标在现代通信技术中具有重要地位和价值。
了解其定义、计算方法以及影响因素,对于设计和优化通信系统具有重要意义。
mos参数rja
mos参数rjaRJA是一项用于评估和监控网络性能的参数。
它代表着Round Trip Time (RTT)、Jitter和Available Bandwidth (AB)三个指标的加权平均值。
我们来了解一下RTT。
RTT是指从发送方发送数据开始,到接收方接收到确认数据所经历的时间。
它能够反映出网络延迟的情况。
RTT 的单位通常是毫秒,数值越小表示网络延迟越低。
在网络中,RTT 的大小受到多种因素的影响,比如网络拥塞、传输距离等。
通过监测和分析RTT的变化,我们可以判断网络的稳定性和延迟情况,从而优化网络性能。
我们来了解一下Jitter。
Jitter是指网络上数据包传输时的抖动情况。
在网络中,数据包的传输并不是始终按照恒定的速率进行的,而是会出现一定程度的波动。
这种波动就是Jitter。
Jitter对于实时传输,比如语音通话和视频会议,非常重要。
如果Jitter过大,就会导致音视频的卡顿和不连贯。
通过监测和分析Jitter的情况,我们可以评估网络对实时传输的适用性,并采取相应的措施来优化传输质量。
我们来了解一下Available Bandwidth (AB)。
AB是指网络中可用的带宽。
带宽是指在网络中能够传输的数据量。
AB的大小决定了网络的传输能力。
如果AB过小,就会导致网络拥塞和传输速度变慢。
通过监测和分析AB的情况,我们可以评估网络的容量和承载能力,并根据需要进行带宽的调整和优化。
RJA作为一个综合性的网络性能参数,能够提供对网络延迟、抖动和带宽的综合评估。
通过监测和分析RJA的数值变化,我们可以了解网络的实时性能,并及时采取措施来优化网络的稳定性和传输质量。
在实际应用中,RJA被广泛用于网络性能监控、故障排除和性能优化等领域。
通过合理利用RJA这一参数,我们能够更好地把握网络的运行情况,提高网络的可靠性和性能。
r语言jitter函数
r语言jitter函数R语言是一门功能强大的统计分析语言,在数据分析、数据可视化等领域得到了广泛的应用。
在R语言中,jitter函数是一个非常实用的函数,可以用来对数据进行扰动,以便更好地展示数据分布的情况。
1. 什么是jitter函数?jitter函数是一个R语言中用来对数据进行扰动的函数,它可以将一些随机噪音添加到数据中,从而使数据看起来更加分散。
这样,我们就可以更加清楚地了解数据的分布情况,更好地理解数据背后的含义。
2. 如何使用jitter函数?使用jitter函数非常简单,只需要调用jitter函数,并将需要扰动的数据作为参数传入即可。
例如,我们可以使用以下代码来生成一些随机数据,并使用jitter函数对这些数据进行扰动:```Rset.seed(123)x <- rnorm(100)y <- rnorm(100)plot(jitter(x), jitter(y))```这样,我们就能够得到一张散点图,其中x轴和y轴上的数据都经过了扰动,看起来更加分散了。
3. 如何更好地使用jitter函数?尽管jitter函数非常简单易用,但在实际应用中需要注意以下几点:- 扰动幅度。
在使用jitter函数时,需要注意扰动的幅度,过小的扰动可能无法有效地展示数据的分布情况,过大的扰动则可能导致数据失去原有的准确性。
因此,在使用jitter函数时,需要根据实际情况来选择合适的扰动幅度。
- 扰动方向。
jitter函数可以在x轴和y轴上同时进行扰动,也可以只在其中一条轴上进行扰动。
在使用jitter函数时,需要注意扰动的方向,以此来更好地展示数据的分布情况。
- 数据密度。
在一些数据密度很高的情况下,使用jitter函数可能会导致数据重叠,影响数据的可读性。
在这种情况下,可以考虑使用更加高级的数据可视化方法,例如聚类、密度图等。
综上所述,jitter函数是一个非常实用的函数,在数据分析和数据可视化中得到了广泛的应用。
Jitter知识--时基时基抖动
Jitter知识--时基/时基抖动原著:Charles Altmann编译:王轩骞(hotpoint)1、什么是jitter所谓jitter就是一种抖动。
具体如何解释呢?让我们来看一个例子。
假如你有个女友,你希望她每天晚上下班之后7点来找你,而有的时候她6:30到,有的时候是7:23,有的时候也许是下一天。
这种时间上的不稳定就是jitter。
如果你多观察这种时间上的不规律性,你会对jitter有更深一些的理解。
在你观察的这段期间内,女友最早和最晚到来的时间被称为“jitter全振幅”(peak to peak jitter amplitude)。
“jitter半振幅”(jitter-amplitude)就是你女友实际来的时间和7点之间的差值。
女友来的时间有早有晚,jitter半振幅也有正有负。
通过计算,你可以找出jitter半振幅的平均值,如果你能够计算出你女友最有可能在哪个时间来,你就可以发现女友来的时间是完全无规律的(随机jitter radeom jitter)还是和某些特定事情有关系(关联jitter correlated jitter)。
所谓关联jitter就是比如你知道你的女友周四要晚来,因为她要去看她的妈妈。
如果你能彻底明白这点,你就已经是一个correlated jitter的专家了。
2、什么是时基抖动(Clock jitter)在数字音频中,我们要直接和数字信号的发送与传输打交道。
声音以二进制编码被储存在光盘或者DAT卡带中,在回放音乐的时候,这些010101的信号被送进DA转换器(Digital-Analog converter)并被还原为模拟波形信号;在录制数字音频的时候,一个参考时钟信号会和音频信息一起被送进AD转换器(Analog-Digital converter),转换器把模拟信号转换为0101的数字信号并且记录下来。
数字信号总是和一个参考时钟信号一起传送并且记录,一些数字音频传输格式如S/PDIF和AES/EBU,它们在一个信号中同时传送数据和时钟。
JITTER的产生
说道录音,顺便说点花絮。据说录音时AD设置一般以24bit48K为主,96K很少,192K更是难见。多轨录音的数据量非常大,几十轨的数据在混音时,非常考电脑的速度,也耗时,现在很多96K,192K的“母带文件”,都是在工作站上通过软件升频得到的,那些追求高码文件的烧友可能会沮丧了,唱片公司好像从不公布原始采样频率的。
这样说大家都应该明白了,以现在的PCHIFI模式,插在PCI插槽上的声卡,使用主板过来的电源,它有能力制定严格的“排队规矩”吗?加上其以S/PDIF输出的先天劣势,HIFI的路程艰难啊!
没有时钟信息的文件,在电脑里面可以任你颠来倒去地折腾,可以编辑,修改,还可以压缩,可以把他变成FLAC,APE,放在网上流传,N遍都不会错一个码。当我们要播放它的时候,就把这些PCM码按顺序取出来,组成队列,配上时钟及标志位,变成PCM码流,就可以播放了。这个工作叫“解码”,和我们常说的“解码”虽然叫法一样,但实质根本不同,前者是decode,后者是DA convert。
其次,电脑的时钟并不是高精度的,误差非常大,例如10M的时钟,可能却是10.005M的,那么,本来要输出10K的高频,却成了输出10.01k的高音,我们听起来就会觉得声音偏亮。如果时钟偏慢,10M的时钟,却输出9.995M,那么我们听起来就会觉得发闷,这种误差会造成音色的改变。
另外,我们电脑的操作系统,是多任务的操作系统,并不是实时系统,在解码音频的时候,还会同时进行其他任务的出来,当有的任务抢站了CPU资源,或是处于中断处理状态,就是时间到了,CPU也没发及时处理,会产生延时。
众所周知,使用相同的解码器,连接不同的CD转盘,就会有不同的声音。如果都使用了天价转盘,读的碟都是一样的,读取的数据应该都不会差到那去了,可为什么还会有差别呢?
Jitter是什么
Jitter是什么?现在难于对JITTER是什么下定义,但从下面的几点去理解它吧(以3T为例):1.是DISC转一周时,读取各个3T SIGNAL所需时间的一个标准偏差的体现即J3T=STDEV(PUH读取DISC一个TRACK中的所有3T SIGNAL的时间)例如,DISC转一周,该TRACK上PUH读取的3T SIGNAL有10000个,则读取该10000个3T SIGNAL的时间2.现在三星电机是测定DISC的中周的一个TRACKDISC转速: 评价CD时,用1X; 评价DVD时,约用3X.3.同一MODEL不同J3T的两个PUH读DISC的差异:如A为30nS,B为20nS,则用B读取DATA的误码率要比A的小4.在PUH足够的读取能力下,DISC转速越快,评价的J3T越小??5.在读取3T PIT与3T LAND时,JITTER无大差异,但在WRITING 3T PIT与3T LAND时,JITTER有较大差异,如CD-RW40X WRITING时,J3T(L)=23.5nS,J36.各个PUH制造公司评价JITTER时选取的SIGNAL不一样,如三星电机选择3T,而有的公司选择11T.7.通常JITTER是在TRACK ON后评价的PDB可在TRACK ON前或后评价,OFSF/J3T/RF须在TRACK ON后评价在TRACK ON前评价的JITTER要比TRACK ON后评价的结果约大2~3nS8.在计算机专业中,JITTER的解释是:抖晃,不稳定信号;不稳定同步0000个3T SIGNAL的时间别作成散布统计,则散布中的1个SIGMA即为J3T. NG时,J3T(L)=23.5nS,J3T(P)=21nS.而有的公司选择11T.。
网络抖动(jitter)的计算
⽹络抖动(jitter)的计算⽹络抖动(jitter)的计算2009-08-30 13:50嗯,最近在做⼀些很古⽼的Congestion Control的⼯作,⽤UDP设计⼀套仿照TCP AIMD的机制,最重要的⼏点就在于:1. 如何判断拥塞发⽣2. ⽤什么样的策略来调整窗⼝(对UDP来说是sending rate)对于1来说,使⽤两个threshold,⼀个就是jitter,另⼀个收到两个feedback之间的时间差。
这⾥转载两篇节选的关于jitter计算的⽂章。
⼀篇英⽂,是Stanford⼀个research center在1998年做的⼀些实验,叹⼀句,⼈家做的果然是很早啊。
Website:, see also ,The short term variability or "jitter" of the response time is very important for real-time applications such as telephony. Web browsing and mail are fairly resistent to jitter, but any kind of streaming media (voice, video, music) is quite suceptible to jitter. Jitter is asymptom that there is congestion, or not enough bandwidt to handle the traffic. The jitter specifies the length of the VoIP to prevent over- or under-flow. An objective could be to specify that say 95% of packet delay variations should be within the interval [-30msec, +30msec].The ITU has a . This requires injecting packets at regular intervals into the network and measuring the variability in the arrival time.The IETF has (see also and ).We measure the instantaneous variability or "jitter" in two ways.1. Let the i-th measurement of the round trip time (RTT) be R i, then we take the "jitter" as being the Inter Quartile Range (IQR) ofthe frequency distribution of R. See the for an example of such a distribution.2. In the second method we extend the IETF draft on , which is a one-way metric, to two-way pings. We take the IQR of thefrequency distribution of dR, where dR i=R i-R i-1. Note that when calculating dR the packets do not have to be adjacent. Seethe for an example of such a distribution.Both of the above distributions can be seen to be non-Gaussian which is why we use the IQR instead of the standard deviation as the measure of "jitter".By viewing the it can be seen that the two methods of calculating jitter track one another well (the first method is labelled IQR and the second labelled IPD in the figure). They vary by two orders of magntitude over the day. The jitter between SLAC & FNAL is much lower than between SLAC and DESY or CERN. It is also noteworthy that CERN has greater jitter during the European daytime while DESY has greater jitter during the U.S. daytime.We have also obtained a measure of the jitter by taking the absolute value dR, i.e. |dR|. This is sometimes referred to as the "moving range method" (see Statistical Design and Analysis of Experiments, Robert L. Mason, Richard F. Guest and James L. Hess. John Wiley & Sons, 1989). It is also used in as the definition of jitter ( has another definition of jitter for real time use and calculation) See the for an example. In this figure, the magenta line is the cumulative total, the blue line is an exponentail fit to the data, and the green line is a power series fit to the data. Note that all 3 of the charts in this section on jitter are representations of identical data.这个包含很多IETF()起草的RFC draft的定义,属于⽐较详细的了,其实我还没见着更详细的。
jitter指标
jitter指标(实用版)目录1.Jitter 指标的定义2.Jitter 指标的作用3.Jitter 指标的计算方法4.Jitter 指标的应用场景5.Jitter 指标的优缺点正文jitter 指标,又称抖动指标,是网络通信领域中用来衡量数据包传输时延变化的一个重要参数。
它主要用来评估网络传输的稳定性和连贯性,帮助用户和网络工程师发现和解决网络传输中的问题。
Jitter 指标的作用主要体现在以下几个方面:首先,jitter 指标可以反映网络的传输质量。
当 jitter 值较小时,说明数据包传输的时延变化较小,网络的传输质量较高;反之,当 jitter 值较大时,说明数据包传输的时延变化较大,网络的传输质量较低。
其次,jitter 指标可以帮助网络工程师定位网络中的问题。
当发现jitter 值较大时,网络工程师可以通过分析网络的拓扑结构、传输路径、传输协议等因素,找出可能导致 jitter 值增大的原因,从而采取相应的优化措施。
再次,jitter 指标可以用来评估网络的性能。
通过对 jitter 值的长期监测和分析,可以了解网络的性能状况,为网络的优化和升级提供数据支持。
jitter 指标的计算方法是:将数据包传输的总时延与平均时延之差,除以平均时延,得到一个比率值,即为 jitter 值。
这个比率值越小,说明数据包传输的时延变化越小,网络的传输质量越高。
jitter 指标的应用场景主要包括:网络性能测试、网络故障排查、网络优化和升级等。
在这些场景中,jitter 指标可以帮助用户和网络工程师更好地了解网络的传输状况,提高网络的传输质量和稳定性。
总的来说,jitter 指标是一个重要的网络传输参数,它可以用来评估网络的传输质量和稳定性,帮助用户和网络工程师发现和解决网络传输中的问题。
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Jitter知识Charles AltmannChapter 1:什么是jitter1) 什么是jitter所谓jitter就是一种抖动。
具体如何解释呢?让我们来看一个例子。
假如你有个女友,你希望她每天晚上下班之后7点来找你,而有的时候她6:30到,有的时候是7:23,有的时候也许是下一天。
这种时间上的不稳定就是jitter。
如果你多观察这种时间上的不规律性,你会对jitter有更深一些的理解。
在你观察的这段期间内,女友最早和最晚到来的时间被称为“jitter全振幅”(peak to peak jitter amplitude)。
“jitter半振幅”(jitter-amplitude)就是你女友实际来的时间和7点之间的差值。
女友来的时间有早有晚,jitter半振幅也有正有负。
通过计算,你可以找出jitter半振幅的平均值,如果你能够计算出你女友最有可能在哪个时间来,你就可以发现女友来的时间是完全无规律的(随机jitter radeom jitter)还是和某些特定事情有关系(关联jitter correlated jitter)。
所谓关联jitter就是比如你知道你的女友周四要晚来,因为她要去看她的妈妈。
如果你能彻底明白这点,你就已经是一个correlated jitter的专家了。
2) 什么是时基抖动(Clock jitter)在数字音频中,我们要直接和数字信号的发送与传输打交道。
声音以二进制编码被储存在光盘或者DAT卡带中,在回放音乐的时候,这些010101的信号被送进DA转换器(Digital-Analog converter)并被还原为模拟波形信号;在录制数字音频的时候,一个参考时钟信号会和音频信息一起被送进AD转换器(Analog-Digital converter),转换器把模拟信号转换为0101的数字信号并且记录下来。
数字信号总是和一个参考时钟信号一起传送并且记录,一些数字音频传输格式如S/PDIF和AES/EBU,它们在一个信号中同时传送数据和时钟。
数字音频的时钟信号是一种方波(square-wave),并且在频率以及振幅上被进行了修正,而且它的占空比要达到50%。
信号的改变(方波波形的高低变化即电平的高低)记录着时钟信息。
如果信号传输所用的时间不相等,那么就产生了时基抖动,实际上,世界上是没有任何一个不存在时基抖动的电路(就好像你的女友不可能总是以1/1000秒的精确时间到达)。
Joe Adler是这样定义时基抖动的:“对于数字信号在时间上正确位置有重大影响的短时间的改变。
”("Short-term variations of the significant instants of a digital signal from their ideal positions in time")。
3) 什么产生了jitter需要精确的东西都是越精确越难以做到。
数字音频需要非常非常高的时钟精确度,因为我们的耳朵对于声音的质量似乎异常敏感。
因此,为了得到最精确的结果,我们需要非常精确的测量仪器。
通常,数字音频设备的时钟都是由非常精密的晶体振荡器产生的。
正如Mike Story说的:“基于晶振(晶体振荡器以及压控晶体振荡器产生的)产生的时钟具有非常的低的jitter,但是jitter仍然存在。
”("Crystal based clocks (XCO′s, VCXO′s) generally have the lowest jitter but they still have some." )“在设备中还有其他产生远比压控晶体振荡器产生更多jitter的jitter源。
”("There are other sources of jitter inside equipment that may contribute substantially more than the VCXO.")这里所说的其他jitter源主要是电源供电部分产生的电压波动,这些波动对于DA转换器是很致命的,它会导致转换点在逻辑上发生时间变化(causing variations in logic level switch points)。
4) CD player里面到底发生了什么如果电源噪音(电压波动)导致切换点逻辑上的时间抖动,那么播放器(CD,MD,DVD,DSD,DAT)里面到底发生了什么?一个简单的CD播放器里面有多个马达,驱动电路以及控制电路。
为了能够正常读取盘片,机器要做以下工作:首先,主轴马达驱动CD盘片转动并达到预定速度,控制光头位置的定位马达驱动光头定位到预定轨道上,最后,驱动回路控制光头聚焦,光头发射激光并且接收反射信号。
每一个马达和回路都会增加电源噪音,这些噪音直接影响DA转换器的内部工作状态。
所以,每一个马达和回路都会为数字信号增加另外一种jitter(频率,振幅以及波形上的不同),这些干扰通过不同方式都会影响到声音的质量。
如果你明白了以上原理,就可以给你解释那些HIFI爱好者以及录音师争论得很激烈的以下问题:1,为什么不同的CD镇片(就是主轴上面用来固定盘片的铁片)会造成听感上的不同2,为什么一些转盘制造厂商使用皮带传动3,为什么不同的转盘音质不同4,为什么一些厂商在转盘中使用stray light5,为什么一些类似“消磁作用”的产品对转盘有效果6,为什么不同的存储介质音质不同,尽管他们记录的都是0101的数字信号答案主要是如下几点:一些CD播放器或者CD转盘价格非常昂贵的原因是他们将整个解码系统源头,即读取设备产生的jitter降低到了最小。
为此,它们需要使用非常稳定和干净的电源,多路供电,精确的时钟生成电路以及造价昂贵的机械结构。
在后面,我们将在价格因素尽量小的情况下比较jitter的影响。
5) 产生jitter的源jitter可以分为两种:交界面产生的jitter(interface jitter)和采样中产生的jitter(sampling jitter)。
交界面产生的jitter可以进一步被划分为传送过程中产生(transmitter jitter)的(比如为了把数字信号输出到转盘外部所产生的)和线材引起(line induced jitter)的。
当我们把CD的数字输出和外部的DA转换器连接在一起的时候,不管使用同轴线缆,还是TOSLINK光纤接口,或者SToptical 接口,都将在源信号中引入jitter。
有趣的是,不同的接口会引入不同类型的jitter(波形,频率,振幅以及相关性上的不同)。
具有了以上知识,你已经可以回答以下问题:1,为什么不同的数字接口(光纤,同轴)音质不同,尽管他们传送的都是相同的信号2,为什么线材长度会直接影响音质3,为什么不同厂家生产的同样长度的同轴线缆音质不同这些都是线材引起的jitter。
6) 采样jitter(sampling jitter)在声音再生的过程中,我们通过许多方法削弱在DA转换器之前产生的jitter。
但是你应当知道,如果在数字信号的录制过程中jitter就已经产生了这怎么办呢?答案很简单,重新录一份。
数字录音过程中产生的时基抖动究竟是怎么一回事呢?答案是正确的采样记录在了时间轴错误的位置上。
而在录音之后,这是jitter完全不可以被矫正的。
传输过程产生的以及线材引起的jitter对于整套数字录音系统的品质有至关重要的影响。
作为数字录音系统的主要器材,AD转换器的时钟发生器会夹杂相当数量的jitter。
这些夹杂着jitter的时钟信号通过数字线路,被传送到AD转换器中,而在这个过程中,又会引入线材产生的jitter。
这些带有jitter的信号会成为参考时钟信号被送入AD转换器,并且决定信号采样点的位置最终记录下来。
AD转换器内部的电路可以削减一部分外部产生的jitter,但是它不能去掉全部。
因此对于录音师来说,AD转换器时钟信号中引入越少量的jitter,最终得到的记录质量就越好。
Bob Katz在他的文章中这样说:“模拟-数字转换器是整套数字音频电路中最容易受到jitter影响的部分。
”("The A to D Converter is one of the most critical digital audio components susceptible to jitter") 对于低成本的设备来说,使用内部的参考时钟的AD转换器可以避免因数字接口以及参考时钟和外部转换器之间产生交界面jitter,但是如果需要在已有的音轨后面添加新的内容,那么就需要同步AD转换器和已经录制的音轨。
这种情况下,你就需要一个外部参考时钟。
高质量的录音工作室通常使用高精度(通常是可以控制的)的参考时钟来同步AD转换器。
如果你有一个好的时钟发生器,它会大大减少传输过程中产生的jitter,但是你仍然要和传输过程中线材引起的jitter做斗争。
————————————————————Chapter 2:jitter听起来是什么样子1) 如何测量jitter下面这几幅图片截自示波器,它反映了从TOSLINK(最常用的一种光纤接口)中传输出来的,含有jitter的S/PDIF信号。
测试所采用的是廉价的CD播放器,为了让效果更明显,我们采用了10米长的光纤线(通常使用的都是1米)。
示波器工作在模拟状态下,你看到的是多次转换的重影(superimposition of multiple transitions)。
波形显得很不规则,这是因为jitter的存在。
两条垂直的细线间表示抖动的振幅大约在3纳秒。
那么只含有少量jitter的波形是什么样子的呢?通过这张图可以看出,信号的波形要比上面的那幅好的多,抖动的振幅大约在3皮秒的范围。
上面这两幅图给你一个对含有jitter的信号的一个最基本的认识。
还有另一种方法可以检测到jitter的存在。
通过将信号输入到相位锁定环(phase locked loop,简称PLL)并且测量VCO(压控晶体振荡器)的控制量的变化。
这种测量方法是将jitter解释为频率的调制。
在上面这幅图中,你无法直观得看到jitter,在这幅图中jitter表现为波形偏离中立点的情况。
这种测试所得出的结果并不全面,因为它很大程度上取决于PLL中的相位比较器(phase comparator)以及滤波环(loop-filter)的质量。
此外,波形表明,从PLL中输出的信号的jitter要比原始输入信号中的要多。
如果将信号送入频谱分析仪中,我们就可以得到jitter频率组成的详细情况。
如果要从音频的角度来观察,就应该先给DA转换器输入一组含有尽量少jitter的正弦波信号当作数字输出并且分析模拟输出的频谱,得到DA转换器的泛音频谱。