
天津国电仪讯科技有限公司
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实时频谱仪与非实时频谱仪的区别
从前生产活动密集度相对低,对应的无线通信环境相对简单、电磁频谱相对干净。
现在生产活动密集度高,对应的无线通信环境、电磁频谱相对复杂。
常见的电磁频谱信号有:移动网络、Wi-Fi、蓝牙、RFID、跳频扩频电台、以雷达为代表的脉冲信号等等,这些信号的存在、叠加使得整个频谱背景变得非常复杂,对监测分析的频谱仪要求越来越高。
常规的扫频式频谱仪(非实时频谱仪)已经难以满足当前的测量需求;而实时频谱仪能够胜任这样的测量需求,能够快速实时、分析掩盖在背景噪声中的目标信号,即使它是快速、跳变、随机变化的信号。






频谱分析仪的扫描时间(扫描时间,简化为ST)。
也就是说,执行全频率范围扫描并完成测量所需的时间,也称为分析时间。 通常扫描时间越短,在未来保证测量精度的情况下,需要将扫描时间控制在适当的范围内。与扫描时间相关的因素主要有频率扫描范围、分辨率宽带、视频滤波。现代频谱分析仪通常具有多级扫描时间,扫描时间由测量通道的电路响应时间决定。
如何选择频谱分析仪
1.频率范围
频谱分析仪只有在特定的频率范围内才能正常工作,所以安泰频谱仪维修小编建议,大家在选购频谱分析仪的时候,需要考虑到自己未来可能将频谱分析仪应用到的情况,选择频率测量范围大的频谱分析仪。
2.输入功率
频谱的输入功率按照分类可以划分为两类,一是脉冲输入功率,二是平均连续功率。那么,何为脉冲输入功率呢?安泰频谱仪维修小编想说,其实很简单,即频谱能测量的脉冲输入功率的值。而连续输入信号的功率值也就是我们谈及的平均连续功率。
3.输入阻抗
频谱分析仪对信号源展现的终端阻抗也就是输入阻抗。根据安泰频谱仪维修小编实际经验,各种仪器的阻抗值通常不太相同。请注意,如果阻抗不匹配将会对测量过程造成影响,主要是测量精度上的影响。

吴经理先生
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