频谱分析仪主要用于显示频域输入信号的频谱特性,依据信号处理方式的差异分为即时频谱分析仪和扫描调谐频谱分析仪两种。完成频谱分析有扫频式和FFT两种方式:FFT适合于窄分析带宽,快速测量场合;扫频方式适合于宽频带分析场合。即时频谱分析仪可在同一时间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号设置相对应的滤波器与检知器,并经由同步多工扫瞄器将信号输出至萤幕,优点在于能够显示周期性杂散波的瞬时反应,但缺点是价格昂贵,且频宽范围、滤波器的数目与比较大多工交换时间都将对其性能表现造成限制。频谱分析仪的高性能和可靠性保证了对信号特性的准确测量和分析。全新电科思仪频谱分析仪4082E
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数字分辨率滤波器安捷伦频谱分析仪中所使用的数字分辨率滤波器对扫描时间的影响与之前所述的模拟滤波器不同。对于扫描分析,利用数字技术实现的滤波器的扫描速度提高至原来的2~4倍,而基于FFT算法的数字滤波器则表现出比这更好的性能。产生这种改进的原因是信号会在多个频域块上同时被处理。例如,如果频率范围为1kHz,那么当我们选择10Hz的分辨率带宽时,分析仪实际上是在1kHz单元中通过100个相邻的10Hz滤波器同时处理数据。如果数字处理的速度能达到瞬时,那么可以预期扫描时间将缩短100倍。实际上缩减的程度要小些,但仍然非常有意义。
现代频谱仪的结构组成 频谱仪主要由射频和基带数字处理部分组成。射频部分包括硬件架构、重要参数和实现方式、基带数字处理部分包括IQ信号的矢量分析和检波方式。一个信号经过衰减后,通过低通滤波器进入混频器,与一个来自本地振荡器(LO)的信号进行混频。由于混频器是非线性器件,它的输出中除了包含有两个输入信号外,还包含有它们的谐波分量、两个输入信号频率相加和相减所得的信号以及它们的谐波分量。如果有任何混频后输出的信号的频率落在中频滤波器的带通范围内,那么该信号将通过中频滤波器以及后续处理(比如取对数),经过包络检波器的调整,数字化,***作用在阴极射线管CRT(或LCD屏幕)的垂直平面上,在显示器上产生垂直偏转。一个锯齿波发生器(扫描发生器,SWEEPGENERATOR)是偏转CRT电子束,使之水平地从屏幕的左边扫描到右边。扫描发生器同时也控制本振LO(电子式控制),以便频率变化与锯齿波电压成正比。 频谱分析仪具有高灵敏度、宽频率范围和快速测量速度的特点。
频谱分析仪有什么用途?
频谱分析仪可在整个频率范围内测量输入信号的幅度与频率的关系,从而确定信号的功率。频谱分析仪能够进行噪声系数和信噪比(SNR)等测试,表征器件的性能及其对整体系统性能的贡献。如欲了解更多信息,请参阅应用指南《频谱分析基础知识》。
信号分析仪能够做什么?
信号分析仪能够测量输入信号在单个频率上的幅度和相位。信号分析仪将扫频调谐频谱分析仪的超大动态范围与矢量信号分析仪(VSA)的强大功能相结合,能够执行信道内测量,例如需要幅度和相位信息的误差矢量幅度
(EVM)测量。 R&S®FPL1000 频谱分析仪频率范围介于 5 kHz 至 26.5 GHz.高价回收R/S 频谱分析仪FSVA3000
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。全新电科思仪频谱分析仪4082E
频率分辨率是频谱分析仪明确分离出两个正弦输入信号响应的能力。傅立叶理论告诉我们正弦信号只在单点频率处有能量,好像我们不应该有什么分辨率问题。两个信号无论在频率上多么接近,似乎都应在显示器上表现为两条线。但是超外差接收机的显示器上所呈现的信号响应是具有一定宽度的。混频器的输出包括两个原始信号 (输入信号和本振) 以及它们的和与差。中频由带通滤波器决定,此带通滤波器会选出所需的混频分量并抑制所有其它信号。由于输入信号是固定的,而本振是扫频的,故混频器的输出也是扫频的。若某个混频分量恰好扫过中频,带通滤波器的特性曲线就会在显示器上被描绘出来,如图 2-6 所示。全新电科思仪频谱分析仪4082E