Тепловой шум
Тепловой шум (шум Джонсона — Найквиста, джонсоновский шум[1] или найквистовский шум) — равновесный шум, обусловленный тепловым движением носителей заряда в проводнике, в результате чего на концах проводника возникает флуктуирующая разность потенциалов.
История
В 1926 году Джон Б. Джонсон впервые экспериментально установил закономерности этого вида шума в Bell Labs[2]. Затем он описал своё открытие Гарри Найквисту, который смог объяснить полученные результаты[3].
Возникновение
Тепловой шум возникает в любом проводнике электрического тока, обладающем активным сопротивлением, и связан с хаотичным движением подвижных носителей заряда, в результате которого на концах проводника появляются флуктуации напряжения. Реактивные сопротивления — ёмкости и индуктивности — не могут быть источниками теплового шума[4].
В металлах из-за большой концентрации электронов проводимости и малой длины свободного пробега тепловая скорость электронов во много раз превосходит скорость направленного движения в электрическом поле (скорость дрейфа). Поэтому мощность теплового шума не зависит ни от приложенного напряжения, ни от тока, ни от частоты (а только от полосы частот, в которой происходит измерение шума).
Напряжение
Средний квадрат напряжения теплового шума зависит только от активного сопротивления проводника и абсолютной температуры проводника и может быть рассчитан по формуле Найквиста:
где — постоянная Больцмана, — полоса частот, в которой проводятся измерения.
Спектральная плотность мощности
Спектральная плотность электродвижущей силы шума[5][6] (имеющая размерность В2·с):
где — постоянная Больцмана, — абсолютная температура проводника, — активное сопротивление проводника, — постоянная Планка, — частота.
В области частот, для которой выполняется неравенство , спектральную плотность можно считать постоянной и не зависящей от частоты:
Поэтому тепловой шум можно рассматривать в широком диапазоне частот как белый шум вплоть до частоты порядка:
При комнатной температуре (300 К):
Примечания
Литература
- Лебедев А. И. Физика полупроводниковых приборов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — С. 182. — 488 с. — 700 экз. — ISBN 978-5-9221-0995-6.
- Пасынков В. В., Чиркин Л. К. Полупроводниковые приборы. — М.: Высшая школа, 1988. — С. 262. — 479 с ил. с.