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发布时间:2022-05-13 11:15:00 作者:国电仪讯
频谱分析仪的应用领域失真度量测
频谱分析仪的应用领域失真度量测由富立叶级数得知,除了不失真的谐振波(正弦波)外,任何波形除了 基 本 波 外 , 尚 有 高 谐 波 的 分 量 , 例 如 周 期 性 的 锯 齿 波 (PeriodicSawtooth Wave),依富富立叶级数展开法,其对应的数学式显示有多个谐波,而谐波成份在频谱分析仪则一览无遗。示波器无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小。其中,D2,D3 ,D4代表频谱分析仪第二、第三、第四等谐波的量测值,由频谱分析仪读出其对应的 dBm 值,再将 dBm 值依反对数法,求得其,再由上式可立刻求出失真度,失真度的数值明显地表示信号的良窳,失真度愈大,信号波形愈差。
扫频式频谱仪与非实时频谱的区别
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。
频谱分析仪原理-
频谱分析仪原理- -分类
频谱分析仪根据信号处理方式的不同可分为实时分析式频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)和扫频式频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)两种。其中,实时分析式频谱分析仪可在被测信号发生后立即对其进行分析并将分析结果显示出来,适用于持续时间短且不重复的信号;而扫频 式频谱分析仪需对被测信号进行多次取样以完成分析,适用于持续时间长且具有周期性的信号。
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。
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