
天津国电仪讯科技有限公司
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通过这种形式的实时频谱显示画面,我们可以“看到”接收机“看到”的东西,并且更深入绘制。三维频谱图本质上是一种条码记录仪,显示了频谱活动随时间变化。在扫频分析仪中,这种三维频谱图在时间上是不连贯的,因为仪器正在扫描频率。分析仪扫描频率,意味着频宽左侧的轨迹点发生的时间要早于右侧的轨迹点。因此,扫频分析仪捕获的三维频谱图中没有时序关系。






频谱分析仪简称频谱仪,基本功能是测试射频功率谱扫描测试,直角坐标系横轴是频率(Hz),纵轴是功率(dBm),频谱曲线表征每个频点的功率值。衰减器,是将输入信号功率按照预设比例减小的装置。它用来降低输入信号的功率,增大频谱仪的功率量程上限,优化动态范围,改善阻抗匹配。调节衰减器能区分识别仪器自身产生的信号,跟随衰减器调节,峰值读数发生较大变化的信号,是频谱仪自身杂散。
如果信号功率较大,无所谓RBW如何设置。但是,当信号很微弱时,就需要适当降低RBW,以降低底噪声,提高信噪比,比如测试杂散、高次谐波等。如果要保证一定的功率测试精度,则SNR至少要达到10dB以上。
多音信号是指具有多个频率点的CW信号,如果各个频点的幅度相同,则建议RBW不超过小频率间距的1/10,以完全分辨出各个信号。如果各个频点的幅度不同,那么RBW还需要设置得更小,以减少中频滤波器的滚降特性带来的影响。比如,测试射频脉冲信号的线状谱时,距离载波越远的谱线幅度越低,RBW要远远小于脉重频才可以实现清晰的观测。

吴经理先生
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