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发布时间:2022-03-20 03:44:00 作者:国电仪讯
频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz
频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz或几十MHz开始。接收机的功能是将输入信号的频率转换为检测回路能处理的频段,正如我们所知的外差法。图2位带宽接收机的基本结构,包括一个混频器、一个本机振荡器(LO)和一个带通滤波器。本机振荡器产生一个混频振荡信号。混频器将输入信号与本机振荡器产生的信号混合在一起,总信号就包括两种信号的和与差。量信号之差成为中频(IF),它是检测回路使用的部分信号。带通滤波器滤掉信号中不需要的成分,然后将仅留下的IF传到检测和显示单元。频谱分析仪本质上是一个带宽接收机,因此需要不只一次的频率转换。次数由频率范围、频率分辨率和RBW滤波器决定。
扫频式频谱仪和网络分析仪有什么区别
频谱分析仪和网络分析仪有什么区别
从原理上理解:
频谱分析仪一般区分为扫频式频谱仪和实时频谱仪,频谱分析仪的主要作用是针对各式各样的调制信号、调幅、调频等的频谱进行一个观察,从而实现调制度及调制质量的勘察。不仅如此,频谱分析仪还能测量各种信号源当中的单边带相位噪声,检查信号当中的谐波失真情况,监视某段频率范围内的无线信号分别情况等等。
网络分析器有两种,矢量和标量。目前,主要是矢量分析仪。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,但如果它被理解为信号源和频谱分析仪的组合,那就是有问题的,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。
实时频谱分析仪的主要特性
实时频谱分析仪
1.高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了保证信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
2.恒定的处理速度:为了保证信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的FFT计算在CPU中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用FPGA进行FFT计算,这样的硬件实现既可以保证高速性,又可以保证速度稳定性。
3.频率模板触发(Frequency Mask Trigger):FMT是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助工程师观察特定时刻的信号形态。传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,因此对转瞬即逝的偶发信号无能为力。因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。
4丰富的显示功能:传统频谱仪的显示专注在频率和幅度的二维显示,只能观察到测量时刻的频谱曲线。而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。
现代频谱分析仪的扫描时间
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。
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