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发布时间:2020-11-07 07:20:00 作者:国电仪讯
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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,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,可以实现VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如ESA + 89601A。
网络分析器有两种,矢量和标量。目前,主要是矢量。也就是说,它可以同时测量传输,反射幅度和相位信息。网络分析仪有自己的信号源和接收,但如果它被理解为信号源和频谱分析仪的组合,那就是。这是有问题的,因为当前的标准网络分析仪只能测量线性参数。它以相同的频率扫描。例如,当VNA扫描f1时,接收、还测量F1信号的传输和反射,并再次计算S参数。
当然,VNA的功能已经扩展。一般VNA具有frequcney选件。这样,可以完成诸如Mix的频率偏移设备的扫描测试。当然,利用这种频率偏移,也可以进行器件的非线性测试,例如谐波参数测试。
频谱分析仪具有图示化射频信号的能力
频谱分析仪具有图示化射频信号的能力,频谱图可以帮助我们了解信号的特性和类型,有助于终了解 信号的调制方式和发射机的类型。在***领域,频谱分析仪在电子对抗和频谱监测中被广泛应用,不同类型的雷达信号、通信电台信号、应答机信号、“敌我”识别器信号都有各自不同特征的频谱图。在民用无线电管理领域,通过频谱图,我们可以及时发现使用的频率,这比传统扫描的效率要高得多。在不明干扰源的定位中,频谱图有助于判断干扰信号的类型,并推断出产生干扰信号的可能设备,以缩小排查范围。频谱分析仪还是一部很好的场强仪,具有比较大的动态,一些具有自动测量功能的频谱分析仪可以方便地读出目标信号的场强数值,同时可以显示目标频率周边的情况。实际应用中,有很多手持频谱分析仪就替代了场强仪。
频调谐超外差频谱分析仪组成框图。输入信号经衰减器以限制信号幅度,经低通输入滤波器滤除不需的频率,然后经混频器与本振(LO)信号混频将输入信号转换到中频(IF)。LO的频率由扫频发生器控制。随着LO频率的改变,混频器的输出信号(它包括两个原始信号,它们的和、差及谐波,)由分辨力带宽滤波器滤出本振比输入信号高的中频,并以对数标度放大或压缩。然后用检波器对通过IF滤波器的信号进行整流,从而得到驱动显示垂直部分的直流电压。随着扫频发生器扫过某一频率范围,屏幕上就会画出一条迹线。该迹线示出了输入信号在所显示频率范围内的频率成分。
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