
天津国电仪讯科技有限公司
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传统频谱分析仪的前端电路是在一定频宽内可调谐的。当输入信号经 变频器变频后,由低通滤波器输出,滤波器所输出的数值就是垂直分量,至于频率则是水平分量,如此在萤幕上所呈现的座标图就是输入信号频谱图。由于变频器可 以达到很宽的频率(如从30Hz~30GHz),与外部混频器配合,更可提高到100GHz以上,因此频谱分析仪是频率覆盖率宽的测量仪器之一,不管是 测量连续信号或调变信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。只是传统频谱分析仪的缺点在于,它只能测量频率的幅度,但缺少相位资讯,因此在性质上是属于标 量仪器而不是向量仪器。新一代频谱分析仪则是基于快速傅立叶转换(FFT)的量测仪器。透过傅立叶 运算将被测信号分解成分立的频率分量,频谱仪租赁,进而达到与传统频谱分析仪同样的结果。的频谱分析仪采用数位方式,直接由类比/数位转换器(ADC)对输入信号 取样,再经傅立叶运算处理后而得到频谱分布图。
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频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和FFT。由于FFT结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。 频率扫描到FFT的优点是:宽频率范围,低DANL,大动态范围等。 FFT相对于频率扫描的优点是:实时测量 当然,频谱仪经销商,一些扫频谱仪还具有FFT功能,如PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的AD采集,然后由DSP处理,频谱仪,可以实现VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如ESA + 89601A。

影响的主要关键信号源响应滤波器带宽。高斯滤波器(高斯型滤波器)的功能是由共同解析量测带宽的影响(分辨率带宽;RBW)。RBW意味着可以明确区分两个区别的频率信号源低频宽度区别,因此两个区别的频率信号源带宽如果低于频谱分析仪分辨率带宽,频谱仪计量,所以会重叠,无法区分两种信号源。这个看似低RBW将有助于区分区别频率的信号源和量测工作,然而低RBW可能会给更高的频率信号源过滤,导致发生畸变信号源输出。高RBW当然有助于宽带信号源量测,然而,可能会增加潜在价值的声音(噪声地板),以减少量测灵敏度,容易阻碍检测低强度信号源。失真RBW的设置值密切相关,因此RBW设置适当的宽度是一个重要的概念在适当的使用频谱分析仪。
除了传统的频谱分析仪可调谐接收机前端电路在一定的带宽。逆变器后的输入信号源频率时,输出低通滤波器,滤波器输出值是垂直分量,对于频率水平分量,所以提出了图形在屏幕上输入信号源频谱。由于变频器可以实现一个非常宽的频率(从30 hz ~ 30 GHZ)、沟通和协调与外部混合器可以增加超过100 GHZ,因此频谱分析仪是一种*广泛的量测仪器的频率范围,是否连续信号源量测或调制信号源、频谱分析仪是*理想的量测工具。
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