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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。
选择频谱分析仪,请先考虑如下关键点
三阶交互调变toi当具有两个频率的信号或两种不同频率的信号同时输入频谱分析仪时,会引发三阶交互调变。设输入信号的频率为f1和f2,则谐波如下:我们关心的是3阶谐波,如果f1和f2非常接近,那么2f2-f2和2f2-f1也将非常接近于初始信号,此时滤波器会很难滤掉这些谐波,如图6当输入信号频率100和100:1时,它们的三阶谐波99.9和100.22f2-f1非常接近初始信号,这将给滤波器的设计带来挑战。因此频谱分析仪自身的交互调变失真也会-测量两信号的能力。动态范围不同的公司对动态范围定义不同,但实际都指向同一件事情:测量幅度的能力。考虑到上述说明,实际包括的动态范围不只一项。例如,如果测量两种信号,需要考虑交互调变失真。如果输入信号的频率叠加在突波噪声之上,就会-动态范围。通常,底噪和测量准位之间的部分定义为动态范围。有时也将显围80和100db成为动态范围,它描述了显围的电平范围。图7描述了全部过程。
频谱分析仪的频率扫描宽度(span)有不同的方法
频谱分析仪的频率扫描宽度span
有不同的方法来分析频谱宽度,扫描宽度,频率范围,频谱跨度等。通常是指可以在光谱仪显示屏的左右垂直校准线中显示的响应信号的频率范围光谱宽度。根据测试需要自动调整或人工设置。扫描宽度表示光谱仪在测量过程中显示的频率范围即频率扫描可以小于或等于输入频率范围。频谱宽度通常分为三种模式。
1全扫描频谱分析仪可以一次扫描其有效频率范围。
2每个扫频光谱仪必须一次只扫描一个的频率范围。可以改变在每种情况下表示的光谱宽度。
零扫描频率的频率为零,频谱分析仪不扫描频率,并成为调谐。
频谱分析仪选型注意事项
1.频率范围:
频谱仪可测量分析的频率范围是多少,是选择合适的频谱分析仪关键指标。通常测试民用通讯的频率范围在3ghz 以内,比如 wifi、蓝牙、对讲机、移动运营商等;雷达微波测试会用到 3ghz-44ghz;太赫兹等特高频应用在 20ghz-110ghz,安泰测试也有相应的测试解决方案。
2.动态范围:
信号测量的功率范围,通常在 -110dbm~+30dbm;
3.分辨率带宽:
频谱仪分辨邻近的两个等幅信号的频率间隔。分辨率带宽越小,可分辨出的频率间隔越小;
4.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-测试,振荡器研发等。
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