By KCCS Engineering Team · Updated 2026 · 6 min read

La desviación de Allan (ADEV, σ(τ)) es la forma estándar en que los fabricantes de osciladores especifican la estabilidad de frecuencia a corto y medio plazo. Si ha leído un catálogo OCXO, ha visto números como « 1.03E-13 @ 1 s » o « 8E-14 @ 10 s ». Esta nota explica qué significan realmente esos números, cómo leer una gráfica ADEV, y qué buscar al comparar osciladores.

What Is Allan Deviation?

La desviación de Allan cuantifica cuánto cambia la frecuencia fraccional de un oscilador cuando se promedia sobre un intervalo de medición τ. Se calcula midiendo la frecuencia en bloques consecutivos, no superpuestos, de duración τ, y luego tomando la desviación estándar de las diferencias adyacentes.

¿Por qué usar diferencias adyacentes en lugar de desviación estándar simple? Porque los osciladores tienen deriva (envejecimiento) que de otro modo dominaría el número. La diferencia de Allan cancela la deriva de frecuencia lineal, revelando el piso de ruido que realmente importa para aplicaciones de sincronización.

How to Read the Number

El ADEV se expresa como una frecuencia fraccional adimensional. Un valor de 1E-12 en τ = 1 s significa que, tras promediar la frecuencia durante un segundo, difiere de la media en aproximadamente 1 parte en 10¹². En un oscilador de 10 MHz, eso es 0.01 Hz.

ADEV at 1 s10 MHz equivalentWhat it means
1E-100.001 HzConsumer TCXO, typical GPS module
1E-110.0001 HzGood TCXO / low-grade OCXO
1E-121E-5 HzStandard OCXO for 5G
8E-148E-6 HzHigh-grade OCXO (KOS series)
1E-131E-6 HzUltra-low ADEV OCXO, metrology grade

Why τ Matters — Don't Compare Apples to Oranges

El ruido del oscilador se comporta diferente a diferentes tiempos de promediado. En τ muy cortos (milisegundos), el ruido de fase blanco domina y ADEV disminuye a medida que aumenta τ. En el rango medio (1 ms a 10 s), el ruido de fase de parpadeo aplana la curva. En τ largos (100 s y más), el random walk y el envejecimiento toman el control y ADEV empieza a subir de nuevo.

Es por esto que dos catálogos citando « 1E-11 » no se comparan necesariamente directamente — uno puede ser a τ = 1 s y el otro a τ = 100 s. Compare siempre al mismo tiempo de promediado, o mejor, mire la gráfica ADEV completa.

How ADEV Connects to Your Application

PTP/IEEE 1588 boundary clocks care about ADEV at τ = 1 s and τ = 10 s, because the servo updates on that timescale.

Holdover after GNSS loss depends on temperature stability and aging, not ADEV alone. ADEV tells you short-term noise; holdover tells you long-term drift.

Frequency counters and calibration standards need the lowest possible ADEV across the full τ range, because the measurement gate length varies.

ADEV vs Phase Noise — Two Sides of the Same Coin

El ruido de fase (dBc/Hz al desplazamiento f) describe la pureza espectral de la portadora. El ADEV describe la estabilidad en el dominio del tiempo. Están matemáticamente relacionados pero no son intercambiables. Un ruido de fase bajo a 10 kHz de desplazamiento no garantiza un ADEV bajo a τ = 1 s. Si su aplicación es sensible al jitter de sincronización, mire el ruido de fase. Si es sensible a la deriva de frecuencia durante segundos, mire el ADEV.

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