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噪声频谱分析仪作用

来源: 发布时间:2024年10月02日

什么是频谱?正确的回答是:频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。图 1-1 显示了一个复合信号的波形。假定我们希望看到的是正弦波,但显然图示信号并不是纯粹的正弦形,而*靠观察又很难确定其中的原因。

频域图形描绘了频谱中每个正弦波的幅度随频率的变化情况。如图所示,在这种情况下,信号频谱正好由两个正弦波组成。现在我们便知道了为何原始信号不是**弦波,因为它还包含第二个正弦分量,在这种情况下是二次谐波。既然如此,时域测量是否过时了呢?答案是否定的。时域测量能够更好的适用于某些测量场合,而且有些测量也只能在时域中进行。例如纯时域测量中所包括的脉冲上升和下降时间、过冲和振铃等。 频谱分析仪的高性能和稳定性确保了长时间、大量数据的准确测量。噪声频谱分析仪作用

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分辨率带宽:频谱仪分辨邻近的两个等幅信号的**小频率间隔。分辨率带宽越小,可分辨出的频率间隔越小;四、实时带宽:可以进行实时无缝捕获的频宽,在此频宽范围内无缝地进行FFT计算和频谱触发,有利于瞬态信号的捕获和分析,在频谱监测,雷达系统设计,跳频电台测试,振荡器研发等。五、POI时间:基于FFT的分析仪,POI指实时频谱仪在100%截获概率下的信号**短的持续时间,基于该时间100%保证捕获满足触发定义的任何事件。是对一些脉冲调制信号进行采集的关键指标。辽宁频谱分析仪维保频谱分析仪的高性能和可靠性保证了对信号特性的准确测量和分析。

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FFT分析仪

输入信号的带宽被A/D变换器前的模拟低通滤波器截断,采样值被保存在存储器RAM中,然后通过计算频域信号,***频域信息在显示屏幕显示。应用范围:进适合测量低频信号,动态范围和比较大输入频率只能折中处理,不适合脉冲信号分析。备注:FFT是指快速傅里叶变换,实现信号从时域向频域换(时域信号—分解为一系列频率下的正弦//余弦信号,一般指正弦信号)。以正弦信号的频率为横坐标,各个正弦信号的幅值为纵坐标,则可绘制出频率幅值图。同样,以正弦信号的幅值为横坐标,相位值为纵坐标,则可绘制出频率相位图,频率幅值图和频率相位图统称为频谱图

频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。本讲从频谱分析仪的种类与应用入手,介绍频谱分析仪的基本性能指标、操作要点和使用方法,供初级工程师入门学习;同时深入总结频谱分析仪的实用技巧,对频谱分析仪的常见问题以Q/A的形式进行归纳,帮助高级射频的工程师和爱好者进一步提高。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.

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图2-1:超外差式频谱分析仪结构“外差”是指混频,即对频率进行转换,“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器(稍后会看到为何在此处放置滤波器)到达混频器,然后与来自本振(LO)的信号相混频。由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大可能还有按对数压缩)。重要的处理过程有包络检波、数字化以及显示。斜坡发生器在屏幕上产生从左到右的水平移动,同时它还对本振进行调谐,使本振频率的变化与斜坡电压成正比。频谱分析仪在电磁兼容性测试、无线电频谱管理和信号调制分析中发挥着重要作用。租赁罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW8

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。噪声频谱分析仪作用

频谱分析仪的种类与应用频谱分析仪主要用于显示频域输入信号的频谱特性,依据信号处理方式的差异分为即时频谱分析仪和扫描调谐频谱分析仪两种。完成频谱分析有扫频式和FFT两种方式:FFT适合于窄分析带宽,快速测量场合;扫频方式适合于宽频带分析场合。即时频谱分析仪可在同一时间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号设置相对应的滤波器与检知器,并经由同步多工扫瞄器将信号输出至萤幕,优点在于能够显示周期性杂散波的瞬时反应,但缺点是价格昂贵,且频宽范围、滤波器的数目与比较大多工交换时间都将对其性能表现造成限制。噪声频谱分析仪作用

标签: 网络分析仪