
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。






当频谱仪受到振动、运输、长期存放或环境温度变化较大时,频谱仪的频率调谐会发生变化,从而导致频率测量误差。在严重的情况下,被测信号会左右抖动,这可以通过频率校准来消除。校准过程主要以300MHz信号为参考信号,对光谱仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫频宽度)、YIG主线圈延迟、次级线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使光谱仪的频率调谐范围正常。
与频率校准一样,当光谱仪测量振幅的精度发生变化时,仪器可以通过振幅校准程序满足出厂规格。其过程主要是以300MHz信号为参考信号,测量并修正光谱仪的全通道振幅、分辨率带宽滤波器、对数放大器和输入衰减器的误差。
较低的RBW有助于不同频率信号的分辨,同时使底噪降低,可以测量更低功率的信号,观察到更?的杂散,但是扫描时间将显著延长。较?的RBW有助于快速测量宽频带信号,但是将增加底噪,降低量测灵敏度,因此设置“够?”的RBW宽度是正确使?频谱分析仪重要的测试技巧。
为何RBW滤波器的矩形系数定义会以60dB为界?如果矩形系数代表了频谱分析仪分辨不等幅正弦信号的能?,那如何约束?于底噪?低于60dB的不等幅信号的测量能??这就要涉及到频谱分析仪本地振荡器的稳定程度,因为本振本?的不稳定,其相位噪声可能将靠近载波频率附近60dB以下的信号全部淹没,这时矩形系数已经没有测量意义了。

吴经理先生
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