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将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频
将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频谱分析仪增添了更多的输入保护。参考图3,衰减器将来自混频器rf中部的信号准位---在一定范围内,如果输入信号超过参考准位,将会引起测量误差或伪噪声,这就是为什么某些频谱分析仪会在特定信号条件下列出仪器规格,包括混频器中具体的信号准位。频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值.矢量信号分析仪频率范围较低,利用fft的特点能够同时获得幅度和相位,---地、二、三代移动通信,包括蜂窝、gsm和cdma设备的测量.
频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频
频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值。矢量信号分析仪频率范围较低,利用fft的特点能够同时获得幅度和相位,---地、二、三代移动通信,包括蜂窝、gsm和cdma设备的测量。使用注意事项:使用前确定仪器---接地。频谱在使用中应避免用手直接触碰输入接口,以免静电将前端损毁。测量过程中一定要注意测量信号功率是否在我使用仪器的测量范围内,除有特殊规定外严禁测量含有直流成分的信号,否则会造成频谱损伤。
在频谱分析仪上am信号呈现什么波形?
在频谱分析仪上am信号呈现什么波形?图10为am信号在频域和时域的测量结果。在时域中,am调制指数由a和b的大小决定。但是用示波器很难测量调制指数和载波频率。在频域中,很容易测量载波和调制信号的频率。根据载波和边带信号的差值deltadb以及标记读值,可以计算调制指数。在频率分析仪上fm信号呈现什么波形?时域中的fm信号比am信号更复杂,如图11所示。am信号是幅值调制,而fm信号是频率调制。在fm信号中,频率经调制后以一定偏移量进行扫描,但是该偏移量却在时域很难测量。然而频谱分析仪却能直接显示出载波频率、调制信号频率、偏移量和带宽。
频谱分析仪的应用领域通讯监测无线通讯
频谱分析仪的应用领域通讯监测无线通讯因频谱使用的规定,必须使用高频,经由天线收发信号,使用频谱分析仪配合天线相当容易侦测目前通讯信号的强度与载波的频率,通讯监测之接线如图 1.9 所示,在屏幕上信号源的频率、数量及振幅一览无遗,如使用方向性天线,二组量测设备将能粗估信号源的地区,这也是相关单位取缔传送电波(例如广播---等)的主要侦测技术。频谱分析仪通讯监测的特性分析由图 1.9 特例说明之。依据需要可将频谱分析仪之扫描频宽适当地调整(如缩小),做较精细的选择,以评估该地区干扰信号的状况,此法可做某地区设计通讯---或各行动通讯系统基地台的参考。由方向性天线的调整量测得的信号振幅即可依天线的方向性判定信号源的方向,邻近如再有乙组监测装置,两组天线方向的交叉点即为信号源的位置,发射源的位置即可---侦知,当然较多组的量测更能准确得到发射源的地点。
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