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频谱分析仪基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技(原Agilent安捷伦)
  • 型号
  • 频谱分析仪
  • 类型
  • 无线频谱分析仪,频谱分析仪
  • 安装方式
  • 台式,便携手持式
频谱分析仪企业商机

频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪广泛应用于无线电频谱监测、雷达系统分析和天线设计等领域。现货二手KEYSIGHT频谱分析仪N9322C

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实际混频器的频谱图,从图中可以看出,混频器输出大量附近的,不希望的成分,包括混频器RF和LO的基波、谐波以及基波和谐波的和差分量,这些成分会危害射频系统,比如产生杂散,造成噪声恶化等等。本振:本振是本机振荡器的简称,一般用于接收机中,器作用是产生一个频率(本振频率)与频谱仪输入RF信号频率混频,产生固定频率的中频信号。中频信号的频率=本振信号的频率±输入信号的频率参考时基,时基即时间基准,在电子线路中主要用于表示数字电路中的基准电路。参考时基的精度决定频谱仪的频率精度和相位噪声 高价回收频谱分析仪FSV3013频谱分析仪的高性能和多功能性使其成为电子测试和测量领域的重要工具之一。

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什么是实时频谱分析仪(RSA/RTSA)?

实时频谱分析仪可以先在时域中收集数据,然后通过快速傅立叶变换(FFT)将其转换为频域数据。实时频谱分析仪能够迅速捕获瞬态和快速信号。

频谱分析仪主要有哪些类型?

频谱分析仪主要有两大类:扫频调谐分析仪和实时分析仪。现代频谱分析仪采用了数字信号处理技术,可以提供更多的测量功能,使您可以更轻松地解读测量结果。无论是扫频调谐分析仪还是实时频谱分析仪,它们均可显示幅度随频率的变化。不过,每种分析仪具体是如何处理和显示此信息的呢?实时频谱分析仪可以同时显示所有频率分量的能量。扫频调谐频谱分析仪则是按顺序显示测量结果,换句话说,它并非“实时”测量。这是因为扫频调谐分析仪使用了一个窄滤波器,此滤波器在一个频率范围内进行调谐以生成频谱显示。

使用各种**软件,可以进行更深刻的信号分析(频谱分析)和问题诊断,并一键执行测量

不论您选择使用哪一款信号分析仪(频谱分析仪),从研发到生产它们都保持 100% 的代码兼容性,可确保在您公司内部实现一致的信号分析(频谱分析)测量

全新的多点触控用户界面和定制视图,让射频频谱分析仪(信号分析仪)的测量设置变得简单明了

利用实时信号分析(频谱分析)功能,可以查看、捕获和分析非常罕见的信号,包括已知和未知信号

利用切实可用的性能,让您更快获得信号分析(频谱分析)结果 N9042B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz应对未来的毫米波测试挑战从现在做起.

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图2-1:超外差式频谱分析仪结构“外差”是指混频,即对频率进行转换,“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器(稍后会看到为何在此处放置滤波器)到达混频器,然后与来自本振(LO)的信号相混频。由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大可能还有按对数压缩)。重要的处理过程有包络检波、数字化以及显示。斜坡发生器在屏幕上产生从左到右的水平移动,同时它还对本振进行调谐,使本振频率的变化与斜坡电压成正比。R&S®FSVR 实时频谱分析仪40 MHz 实时分析带宽频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz.原厂代理安捷伦频谱分析仪

频谱分析仪的数据处理和显示功能丰富,满足用户对信号特性的多方面需求。现货二手KEYSIGHT频谱分析仪N9322C

N9041B UXA 信号与频谱分析仪性能***,让您能够表征当今特别具有挑战性的信号,包括 5G、802.11ax/ay、卫星、雷达、电子战(EW)等应用中的快速跳频、宽带和瞬态信号。 优异的相位噪声性能和宽广的无杂散动态范围让可以您深入了解设计纯度。

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为什么需要频谱分析?时域中的任何电信号都可以由一个或多个具有适当频率、幅度和相位的正弦波叠加而成。而频谱则是一组正弦波谱线的**,经适当组合可形成可观察的时域信号。频谱分析是一种用于检测和分析振动信号的有效方法,协助了解振动信号的构成(频率、相位、幅度信息)、产生原因和振动特性。其在不同领域作用如下:信号分析:通过频谱了解信号的频率成分和能量分布情况,同时通过对信号进行频谱分析,可以确定信号的频率特征,识别不同频率的成分,检测噪音和干扰等。通信系统:频谱分析在通信系统中起着至关重要的作用。它可以用于信号调制与解调、频带分配、多路复用等方面的设计与优化,帮助提高通信系统的性能和效率。音频处理:音...

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