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原厂代理是德科技频谱分析仪N9323C

来源: 发布时间:2024年04月28日

另外的视频频宽(VBW,Video Bandwidth)**单一信号显示在屏幕所需的比较低频宽。如前所说明,量测信号时,视频频宽过与不及均非适宜,都将造成量测的困扰,如何调整必须加以了解。通常RBW 的频宽大于等于VBW,调整RBW 而信号振幅并无产生明显的变化,此时之RBW 频宽即可加以采用。量测RF 视频载波时,信号经设备内部的混波器降频后再加以放大、滤波(RBW 决定)及检波显示等流程,若扫描太快,RBW 滤波器将无法完全充电到信号的振幅峰值,因此必须维持足够的扫描时间,而RBW 的宽度与扫描时间呈互动关系,RBW 较大,扫描时间也较快,反之亦然,RBW 适当宽度的选择因而显现其重要性。较宽的RBW 较能充分地反应输入信号的波形与振幅,但较低的RBW 将能区别不同频率的信号。例如使用于6MHz 频宽视讯频道的量测,经验得知,RBW 为300kHz 与3MHz 时,载波振幅峰值并不产生***变化,量测6MHz的视频信号通常选用300kHz 的RBW 以降低噪声。天线信号量测时,频谱分析仪的展频(Span)使用100MHz,获得较宽广的信号频谱需求,RBW使用3MHz。这些的量测参数并非一成不变,将会依现场状况及过去量测的经验加以调整。N9041B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 110 GHz 更深入地查看难以捕捉的信号和宽带信号.原厂代理是德科技频谱分析仪N9323C

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N9032B PXA 信号与频谱分析仪特点与其他同类产品相比,Keysight N9032B PXA X 系列信号分析仪具有更宽的分析带宽,可满足各种大带宽应用的需求,例如 5G 载波聚合和放大器测试、802.11ax/be、卫星、雷达以及电子战(EW)等等。 我们的测量应用软件可以帮助您优化**复杂的设计,尽快满足***要求。 这款 4U 高紧凑型分析仪性能更出色、灵敏度更高,可提供准确的扫描显示平均噪声电平(DANL)和误差矢量幅度(EVM)测量。

N9032B PXA 信号与频谱分析仪现成的 PathWave X 系列测量应用软件和 PathWave 89600 矢量信号分析软件可以确保分析仪符合标准并提供更丰富的功能

N9032B PXA 信号与频谱分析仪所有型号均提供比较高 2 GHz 的带宽选件

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信号频谱分析仪可以测量信号的频率范围、中心频率、带宽、功率等参数,提供***的信号分析功能。

信号频谱分析仪可以对不同类型的信号进行分析,包括连续波信号、脉冲信号、调制信号等。

信号频谱分析仪可以通过选择不同的分辨率带宽和窗函数,对信号进行更加精确的频谱分析。

信号频谱分析仪可以实时显示信号的频谱特性,帮助用户进行实时监测和分析。

信号频谱分析仪可以通过峰值搜索、自动测量等功能,快速准确地获取信号的频率和功率信息。

罗德与施瓦茨信号与频谱分析仪产品组合适用于多种用例的高性能解决方案罗德与施瓦茨信号与频谱分析仪产品组合种类丰富,包括成本低、功能强的 1 GHz 分析仪,各类手持式和中端型号,以及功能齐全的 85 GHz 频谱分析仪。罗德与施瓦茨频谱分析仪均由内部射频**设计,具有***的信号完整性、前列价值和出色的可靠性。

&S FSW 信号与频谱分析仪高性能 R&S®FSW 信号与频谱分析仪可用于完成严苛任务。它具备较高的内部分析带宽,可对宽带组件和通信系统进行特征校准。分析仪具备出色的相位噪声,有助于开发适用于雷达等应用的高性能振荡器。 R&S FSW 信号与频谱分析仪800 MHz 实时分析带宽8.3 GHz 内部分析带宽.

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实时式频谱分析仪

在存在被测信号的有限时间内提取信号的全部频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析持续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到数字滤波器进行傅里叶分析;由**处理器控制的正交型数字本地振荡器产生按正弦律变化和按余弦律变化的数字本振信号,也加到数字滤波器与被测信号作傅里叶分析。正交型数字式本振是扫频振荡器,当其频率与被测信号中的频率相同时就有输出,经积分处理后得出分析结果供示波管显示频谱图形。正交型本振用正弦和余弦信号得到的分析结果是复数,可以换算成幅度和相位。分析结果也可送到打印绘图仪或通过标准接口与计算机相连。 频谱分析仪的高动态范围和低噪声水平确保了对弱信号的准确测量。现货二手是德科技频谱分析仪N9927A

N9042B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz应对未来的毫米波测试挑战从现在做起.原厂代理是德科技频谱分析仪N9323C

FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则比较高输入频率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz。由此可知,比较高输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数。

FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。

例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为64ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms。

当运算时间超过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下。 原厂代理是德科技频谱分析仪N9323C

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