频谱分析仪校准对信号源的要求
物理实验中如何正确使用频谱分析仪

物理实验中如何正确使用频谱分析仪在物理实验中,频谱分析仪是一种非常常见的仪器,它可以帮助科学家们分析信号的频谱成分,从而得到更加准确的实验结果。
然而,频谱分析仪的正确使用却并不是一件简单的事情,本文将介绍如何正确使用频谱分析仪,从而提高实验的准确性和可靠性。
首先,正确的连接与校准是使用频谱分析仪的关键。
在连接方面,我们需要将待测信号通过适当的电缆与频谱分析仪相连。
一般而言,我们需要选择合适的阻抗匹配器,以确保信号能够完全传递到频谱分析仪中,而不会出现丢失或衰减。
此外,我们还需要选择合适的衰减器,以防止信号过大而导致频谱分析仪损坏。
连接完成后,我们需要进行校准,以保证仪器的准确性。
校准主要包括垂直和水平校准。
垂直校准用于调整仪器的灵敏度,确保信号显示准确。
水平校准则用于调整频谱分析仪的时间基准,以保证观察到的频谱图形准确反映待测信号的频谱特性。
其次,正确的参数设置对于实验结果的准确性也非常关键。
在设置参数时,我们需要根据待测信号的特点进行选择。
首先,我们需要选择适当的频谱范围,以保证所有重要的频率成分能够被观察到。
如果频谱范围过小,可能会导致信号的重要频率成分被忽略。
反之,如果频谱范围过大,可能会导致噪声信号的影响。
其次,我们需要选择适当的频率分辨率。
频率分辨率指的是仪器能够分辨的最小频率单位。
如果频率分辨率过高,会导致仪器的计算负荷过大,从而降低仪器的响应速度。
而如果频率分辨率过低,可能会无法精确分辨不同频率成分。
最后,我们还需要选择合适的时间窗口长度。
时间窗口长度指的是在频谱分析中取样的时间段长度。
选择合适的时间窗口长度可以保证对于不同频率成分的分析都能够得到准确的结果。
此外,在实验过程中,我们还需要注意信号干扰的问题。
首先,我们需要确保实验场所的电磁环境良好,以避免外界电磁辐射对实验结果的影响。
其次,我们还需要避免信号源产生的额外噪声。
一般而言,我们可以通过避免信号源与其他电磁设备相互干扰,控制信号源的输出幅度和频率稳定性,以及选用合适的滤波器等方法来降低噪声的影响。
频谱分析仪检测电路信号质量

频谱分析仪检测电路信号质量频谱分析仪有许多功能,能察觉元件在电路中的变化,分析其频率响应来说明电路特性;也能测量信号强度,对信号失真有帮助;也能测量频率占有率,防范邻近信号干扰;并且是兼具计频器与功率计的仪器。
日常生活里充斥频谱(Spectrum)的概念,各种不同频率信号以机率分配方式存在。
在一般时域分析(Time-domain Analysis)中,很容易从时间轴上观察到任何信号波形变化事件,只要用示波器测量,就能看出任何具有时间函数的电子信号事件的瞬间物理量。
频谱分析仪的发展起源,从早期通信系统上频率测量开始,为实现以频率为基准点,在频域上检测信号而研发的仪器,广泛用于测量通信系统的各种重要参数,如平均噪声位准(Average Noise Level)、动态范围(Dynamic Range)、频率范围(Frequency Range)等。
此外还可用在时域测量,如测量传输输出功率等。
从功能面看,一般计频器只能测量信号频率,功率计能测量信号功率,频谱分析仪可视为兼具计频器与功率计的测量仪器(表1,*:指模拟解调)。
频谱分析与时域分析相辅相成如要理清信号特性,除使用示波器从时域(Time Domain)观察信号外,需从频率的角度,简称频域(Frequency Domain)去分析信号。
用示波器观察信号无法一窥全貌,只能看到组成后的波形。
法国数学家傅立叶(Jean-Baptiste-Joseph Fourier)认为,任何时域上的电子信号现象,皆由多组适当的频率、振幅与相位的弦波信号(Sine Wave)组成。
因此,任何有适当滤波功能的电子系统,必可将信号波形分解成多个分别不同的弦波或频率,不同弦波则由其所具有的振幅与相位来决定信号特性。
换言之,借由这种组成分析,可将弦波信号由时域转为频域。
对无线射频(RF)与微波信号而言,不加入分析要素时,保留相位信息往往会使转换过程变得复杂,因此要设法隔离相位信息。
频谱分析仪校准规范与检定规程比对分析

频 率范围: 1 0 MHz 2 6 . 5 G H z 频率范 围: De 5 0 G Hz 功率计 功 率测量范 围:
( 一 7 0  ̄3 0 ) d B m
功率测量 范围:
( 一6 O 2 0 ) d B m
频 率 的测 量 范圉 变得 更宽 旧版 的检 定规 程 中规 定是 对 频 率测 量 范 围为 3 0 Hz 2 6 . 5 GHz 的
频谱 分析 仪进行 检定 , 而新版 的校 准规 范中规 定是对 频率 测量 范 围为 3 Hz O G Hz 的频谱分析仪 进行校准 。 =. 对计 量性 能 要求 的 变化
新版 校准规 范中计 量性能 要求这一项l n l R 版 的检 定规 程有 了很大 区 别, 除了对 旧版 原有的计 量性能要求 中各 个项 I 7 1 的范 围和准确度 重新 进行 了规 定外 , 还对 一些 规定 名词的错误 进行 了修 改, 如: 校准信 号中 的 电平 准确 度- i - 0 . 3 d B , 修 改为最 大允许误 差 ; 扫描 时间的准 确度不超 过 士1 %, 修 改 为相对误 差 : ± O . 0 1 % : b l O %。 更增加 了3 项新 的计量 性能
输 出电平范 围及准确度:
( 一 1 2 O 1 O d ) B m。
±0 . 1 dB / 1 0 d B.
输 出电平范 围:
2 5 0 k Hz 3 . 2 GHz ,
- 2 0 d B m +1 3 d B m
要求 : 频率 计数 、 绝 对幅 度、 功 率带 宽, 增 加的 这几项 计量 性能 要求更 加全面地体 现了频谱 分析仪的性 能。 三. 校 准所 需 的设 备 和设 备 的范 暖与 等级 都有 所不 同 新版 校准规 范 中校 准所用设 备与旧版检定 规程 中所用的设备 在名 称上变化不大, 但是测量 范围和准确度都有 了很大的提 高。( 见表1 ) 四. 检 测 项 目的区 别 新版 的校准规 范中给出了校准项 目 表, 表 中罗列了2 4 项校 准项 目, 在 旧版 的检定规 程 中给 出了2 0 项检定项 目, 通 过新 旧两版 的比对 , 新 版 增加 了噪声边带、 剩余调频 、 绝 对幅度、 频率计数 、 功率带宽 的校准 , 取 消 了频率 稳定性 的检测 , 在原 有的检测 方法上也做 出了很大改变 , 详细
频谱仪检定规程

频谱分析仪检定规程目录:1 范围 (2)2 概述 (2)3 计量器具控制 (2)3.1 首次检定、后续检定和使用中检验 (2)3.2 检定条件 (2)3.3 检定用设备 (2)4 检定项目和检定方法 (6)4.1 外观及工作正常性检查 (6)4.2 参考频率的检定 (6)4.3 频率读数准确度的检定 (7)4.4 游标计数准确度的检定 (8)4.5 扫频宽度的检定 (9)4.6 噪声边带的检定 (11)4.7 系统相关边带的检定 (13)4.8 剩余调频的检定 (14)4.9 扫描时间的检定 (17)4.10 显示刻度保真度的检定 (19)4.11 输入衰减器开关/切换不确定度的检定 (23)4.12 参考电平准确度的检定 (25)4.13 分辨率带宽转换不确定度的检定 (27)4.14 绝对幅度准确度(参考设置)的检定 (29)4.15 完整的绝对幅度准确度的检定 (31)4.16 分辨率带宽准确度的检定 (33)4.17 频率响应的检定 (34)4.18 其他输入相关杂散相应的检定 (38)4.19 杂散响应(包括三阶交调失真与二次谐波失真)的检定 (42)4.20 增益压缩的检定 (48)4.21 平均显示噪声电平的检定 (50)4.22 剩余响应的检定 (55)4.23 快速时域幅度准确度的检定 (56)4.24 跟踪发生器绝对幅度和游标准确度的检定(只针对选件1DN/1DQ) (57)4.25 跟踪发生器电平平坦度的检定 (58)1 范围本规程适用于新制造、使用中和修理调整后,频率分析范围在30H z-26.5G Hz的频谱分析仪的检定。
本规程以Angilent ESA系列为例,其它型号的频谱分析仪可参照执行。
2 概述频谱分析仪是一种带有显示装置的超外差接收设备,由预选器、扫频本振、混频、中放、滤波、检波、放大、显示等部分组成。
主要用于频谱分析,也可用于测量频率、电平、增益、衰减、调制、失真、抖动等,是通信、广播、电视、雷达、宇航等技术领域中不可缺少的仪器。
如何正确使用频谱分析仪

如何正确使用频谱分析仪频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特性的仪器,广泛应用于电子通信、音频处理、无线电频谱监测等领域。
正确使用频谱分析仪可以帮助我们了解信号的频域特性,有效地分析和故障排除。
本文将介绍如何正确使用频谱分析仪,包括仪器准备、信号采集、参数设置和数据分析等方面。
一、仪器准备使用频谱分析仪之前,首先需要准备好相应的仪器和设备。
确保频谱分析仪和被测信号源正常工作并连接良好。
检查电源、信号线和天线的接触是否良好,避免产生杂散信号或干扰。
二、信号采集在进行频谱分析之前,需要准确地采集待测信号。
信号源可以是任何产生需要分析的信号的设备,如信号发生器、电视机、无线电或音频设备等等。
确保信号源输出的信号幅度适中,并保持信号源和频谱分析仪之间的连接稳定。
三、参数设置正确的参数设置是使用频谱分析仪的关键。
以下是一些常见的参数设置和选项,可以根据实际需要进行调整:1. 中心频率和带宽:选择合适的中心频率和带宽可以确保所关注的频段得到准确的分析。
根据被测信号的特性,选择合适的参数进行设置。
2. 分辨率带宽:分辨率带宽决定了频谱分析仪的分辨率和计算能力。
较小的分辨率带宽可以提高分辨率,但会增加计算量。
根据需要平衡分辨率和计算能力。
3. 时间窗口:时间窗口决定了频谱分析仪对信号进行采样和分析的时间长度。
较长的时间窗口可以提高频谱分辨率,但会降低实时性。
根据需要选择合适的时间窗口。
4. 峰值检测和平均值检测:峰值检测可以快速捕获信号的峰值幅度,平均值检测可以降低噪声的影响。
根据信号的特性选择合适的检测模式。
四、数据分析频谱分析仪采集到的信号数据可以通过数据分析进行进一步处理和解释。
以下是一些常见的数据分析方法:1. 频谱显示:将采集到的信号进行频谱显示,可以清晰地观察信号在频域上的分布规律。
通过观察频谱图形,可以判断信号的带宽、谐波等信息。
2. 谱线追踪:谱线追踪可以追踪频谱图上的特定频率分量或幅度峰值。
通过谱线追踪功能,可以观察信号在频域上的变化趋势,帮助故障排除和波形分析。
频谱分析仪校准指南

频谱分析仪校准指南频谱分析仪的校准是保证其准确性和可靠性的关键。
频谱分析仪校准的目的是调整仪器的参数,使其输出符合已知的标准,同时消除仪器自身的误差。
本文将提供一份频谱分析仪校准的指南,帮助您正确进行频谱分析仪的校准。
第一步:准备工作首先,您需要查看频谱分析仪的用户手册,了解校准的具体步骤和要求。
确保您具备所有必要的校准设备,如标准信号源、功率计、频率计等。
确保仪器和校准设备处于稳定的温度和湿度环境下。
第二步:校准前的检查在进行校准之前,您需要进行仪器的基本检查。
确保仪器无损坏或磨损的零件,并清洁仪器的显示屏和控制面板。
检查仪器的电源线是否连接良好,并检查所有的连接器和接口。
第三步:校准输入信号首先,您需要校准频谱分析仪的输入信号。
连接标准信号源和频谱分析仪,将标准信号源的输出调整到所需的频率和功率水平。
然后,使用频率计和功率计来测量标准信号源的频率和功率,确保其与频谱分析仪显示的数值一致。
第四步:校准频率响应频谱分析仪的频率响应是指仪器对不同频率的响应程度。
为了校准频率响应,您需要使用一系列的标准信号源,在不同的频率下进行测量。
将标准信号源的输出调整到不同的频率,然后使用频谱分析仪测量输出信号的幅度。
将测量值与标准值进行比较,如果存在差异,则进行相应的调整,直到仪器的频率响应符合标准要求。
第五步:校准幅度响应频谱分析仪的幅度响应是指仪器在不同功率水平下的响应程度。
为了校准幅度响应,您需要使用一系列的标准功率源,在不同功率水平下进行测量。
将标准功率源的输出调整到不同的功率,然后使用频谱分析仪测量输出信号的幅度。
将测量值与标准值进行比较,如果存在差异,则进行相应的调整,直到仪器的幅度响应符合标准要求。
第六步:校准分辨率带宽频谱分析仪的分辨率带宽是指仪器分辨信号频率的能力。
为了校准分辨率带宽,您需要使用一系列的标准信号源,在不同的频率下进行测量。
将标准信号源的输出调整到不同的频率,然后使用频谱分析仪测量输出信号的幅度。
频谱分析仪操作规程

频谱分析仪操作规程
《频谱分析仪操作规程》
一、设备准备
1. 确保频谱分析仪正常供电,连接到合适的电源插座。
2. 检查仪器连接线是否完好,无损坏或断裂。
3. 确认频谱分析仪所连接的天线或信号源是否准备就绪。
二、启动设备
1. 打开频谱分析仪电源开关,等待设备自检完成。
2. 根据需要调整仪器的时间和日期设置。
三、选择工作模式
1. 根据实际需求选择频谱分析仪的工作模式,如扫描模式、跟踪模式等。
2. 设置频率范围和分辨率带宽,以适应需要分析的信号类型和频率范围。
四、信号捕获
1. 确定信号源的输出频率范围,并将频谱分析仪的中心频率设置为相应范围内的中心频率。
2. 调整仪器的参考电平和分辨率带宽,保证信号的清晰度和稳定性。
五、数据分析
1. 根据需要选择相应的数据处理方法,如峰值搜索、信噪比分析等。
2. 通过频谱分析仪显示屏或连接到电脑上的软件进行数据分析和结果查看。
六、设备关闭
1. 结束使用频谱分析仪后,先关闭信号源或天线连接,然后关闭频谱分析仪电源开关。
2. 将设备连接线插头从电源插座上拔出。
七、设备维护
1. 定期对频谱分析仪进行清洁和保养,保持设备的外观整洁和内部通风畅通。
2. 注意防潮、防尘和防震,避免设备受到不必要的损坏。
以上就是频谱分析仪的基本操作规程,希望用户在实际使用中能够按照规程要求正确操作设备,确保数据采集和分析的准确性和可靠性。
频谱分析仪测量结果的不确定度评定

频谱分析仪测量结果的不确定度评定摘要:按照JJF1396-2013《频谱分析仪校准规范》的内容,频谱仪处于正常的工作状态,采用标准信号源通过低通滤波器接收到频谱仪的输入端。
信号源的输入信号频率为f0,被测频谱仪测量的频率分别为f0、2f0的信号源输出电平为L1和L2,被测频谱仪的二次谐波失真计算为SHD=L2-L1。
在具体测量的时候,将L1设置为参考电平则读取数据X,X=L2-L1。
本文针对频谱仪测量电平时候的不确定度分析方法进行分析,考虑到各种标准不确定度的分量,给出相应的计算公式和计算方法、完整评估过程、不确定度的相关数据等。
关键词:频谱分析仪;测量结果;不确定度;评估方法频谱分析仪作为分析信号领域特点的仪器,可以将频域输入信号的频谱特点,通过各个频域对信号失真、调制度、频谱纯度以及频率稳定性等参数进行测量,频谱分析仪的校准参数有很多,归纳起来的基本量为:频率和幅度;本报告选择绝对幅度以及频率技术等。
计量标准见表1。
采用直接测量法,将频谱分析仪MS2668C作为对象,由于测量环境符合校准规范要求,由环境条件引入的不确定度分量可以忽略,不确定度的各分量相互没有关系,合成不确定度采用方和根方法来进行合成处理。
表1 计量标准表[1]名称型号测量不确定度或标准等级功率计N1911A准确度为±0.8%功率敏感器N1921A不确定度为2~3%计数器53181A时基老化率为5×10-10信号发生器SMR40时基老化率为1×10-7一、不确定度模型和误差来源的分析(一)校准系统分析构成频谱分析仪校准装置的标准以及配套设施包括:AgilentE8267D矢量信号源、AgilentE4438C矢量信号源、Agilent33250任意波产生器、AgilentN9912A功率计、AgilentE9304A功率探头;AgilentN5242A矢量网格分析仪以及两个开关和调整组合可以完成频率范围在10~26.5GHz频谱分析仪的监测。
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或者,大多数现代化的分析仪包括相噪测量功能,可以直接读出以 dBc/Hz 为单位的相噪,分析仪本身完成全部必 需的标准化和修正。
显示线性度
该测试检查分析仪在宽动态范围内的幅值线性度。性能是分析仪 IF 电路的一个函数,IF 电流工作于一个固定的频 率。因此仅需要在单一频率,并且固定输入衰减器和参考电平设置下进行测试。测试需要一个具有高精度衰减线 性度的信号源作为参考标准。也可以使用一台工作于恒定输出电平设置下的通用信号发生器,并采用外部高精度 步进衰减器作为参考标准。
概述
通过对来自 5 个不同制造商的 15 个型号的频谱分析仪的校准程序的分析,发现大约介绍了 80 项不同的测试。许 多测试都是相同的,仅仅是其名称不一样——例如显示线性度(Display Linearity)、刻度保真度(Scale Fidelity) 和对数一致性(Log Conformance),都是采用相同的方法在单一频率下测试分析仪准确测量相对信号电平的能力。 考虑到这种重复特性,则大多数的校准程序就包括大约 20 项的核心测试项目,如下所列。通常认为这些测试项目 是在校准频谱分析仪时应该进行的测试项目,也是足够、充分的。
可以通过 IF 增益放大器并滤波,以便进行测量。
y 一个可调的 IF 增益电路,它在将混频器输出信号传输到 IF 滤波器之前将其进行放大,滤出感兴趣的信号。该
增益是随参考电平设置而变化,使显示屏顶部的参考电平与所需的输入信号电平相对应。
y 一个 IF 滤波器,这是一个带通滤波器,其带宽可以从频谱分析仪的前面板进行调节。该带宽被称为分辨力带
宽,它确定了仪器能够区分具有很小频率差异的输入信号的能力。
y 一个检波器/对数放大器,它响应 IF 信号电平,进行对数变换,获得以 dB/格为单位的显示。
y 一个视频滤波器,它采用了低通滤波,对显示的轨迹进行平均和平滑。
y 一个本机振荡器,它可以被扫频产生正常的显示,或在零频距模式下保持常数。对于采用了频率合成器作为
剩余响应和杂散响应
根据具体的分析仪型号,这些测试会稍有不同,取决于其设计结构和制造商的建议。某些测试需要一个输入信号 来研究邻近显示信号的响应,要求输入信号本身没有邻近的剩余信号,具有足够低的噪声边带和相噪。其它测试 可以研究无信号条件下的低电平剩余响应,仅需要在分析仪的输入上加一个 50Ω 的端接器。
输入衰减器
混频器
IF增益
IF滤波器
检波器/对数放大器 视频滤波器
本振
(RBW)
扫频
显示
(VBW)
如图所示,一台扫频调谐式超外差频谱分析仪一般包括以下组成部分:
y 一个 RF 输入衰减器,它降低了高电平输入信号的幅值,以防止混频器过载。
y 一个混频器,当本振扫描时,它使输入与本机振荡器频率相结合,对输入信号进行频移,使得窄带输入频率
该项测试评估当分辨力带宽滤波器设置发生变化时残余增益的变化。该项测试通常采用幅值和频率恒定的输入信 号,在中心频率(一般为 50 MHz 或 100 MHz)和频距设置恒定时调整分析仪的分辨力带宽,确定显示信号电平的 变化。
扫描时间准确度
在零频距模式下,分析仪仍然保持调谐至一个固定频率,并显示信号电平的时域特性,非常像一台示波器。该项 测试确定水平时间轴的准确度,一般采用一个调幅信号,这样就能够显示指定数量的调整率周期,并能够确定时 间/格。
跟踪发生器测试
如果分析仪安装了跟踪发生器(通常为选件),则需要对其输出信号频率和幅值进行一些测试。
总结
许多项测试都使用相类似的测试设置,例如连接到分析仪输入的信号发生器,但是却研究不同的分析仪性能特性。 这样就无需重新配置即可进行多项测试,当进行自动测量时,这是非常大的优势。但是往往必须使用不同的信号 发生器来覆盖所需的频率范围,或使用信号特性适合于特定测试项目的信号源。
频率响应
该项测试确定分析仪的频率响应或平坦度,是以一个参考频率下的响应为参考的。测试通常采用所需频率下的一 个已知电平的信号,其电平值是通过在紧邻输入到分析仪之前使用一个功率传感器测量一个信号发生器的输出获 得的,或者通过一个功分器连接信号源,利用一个功率传感器同时测量电平。
衰减器响应
该测试检查输入衰减器步进的准确度。分析仪的性能一般也是在用来规定频率响应准确度的参考频率下规定的, 因此该测试也是在该频率下进行的。该测试需要一个已知在参考频率下具有足够准确度衰减性能的信号源。也可 以使用一台工作于恒定输出电平设置下的通用信号发生器,并采用外部经校准的步进衰减器。
谐波失真
该项测试检查分析仪内部在输入信号上产生的谐波。在分析仪的混频器内会产生有害的谐波,并且与混频器输入 信号的电平有关系。分析仪的性能指标可能规定的是在一个给定输入信号电平和衰减器设置下的谐波响应,更常 见的是给定一个与混频器电平无关的技术指标,以 2 次谐波交调截止点(SHI)给出。确保用于测试的输入信号具 有足够低谐波是非常重要的,并且通用信号发生器往往不能提供足够低的谐波分量,因此就需要使用外部低通滤 波器,以正确确定分析仪的性能。
电平准确度
该项测试测量分析仪显示一个信号电平时的绝对准确度。分析仪技术指标往往引用相对较低的单一频率下的绝对 准确度。该项测试通常使用一个已知电平的信号,其电平值是通过在紧邻输入到分析仪之前使用一个功率传感器 测量一个信号发生器的输出获得的,或者通过一个功分器连接信号源,利用一个功率传感器同时测量电平。
将其保存起来用于随后显示复频谱(较老的、没有数字存储功能的分析仪采用了长余辉 CRT 显示屏,在扫频 时显示频谱轨迹)。现代化的分析仪往往也提供了各种标记、读出装置,以及使用了扫描期间获得的测量数 据的测量功能,通常采用数字信号处理技术。
测试介绍和信号要求
频率准确度
对于一台采用频率合成器作为本振的现代化分析仪,分析仪的基本频率准确度取决于其频率参考。这可以通过测 试分析仪的 10 MHz 频率参考输出直接测量获得。显示频率和频带宽度准确度受其它因素的影响,例如合成器分辨 率和分频器的性能,通常利用从经校准的频率合成器仪器获得的信号进行测试。
显示的平均噪声电平
该测试测量分析仪在无输入信号时的噪声本底,并且在输入使用 50Ω 的端接器。为了减少测试时间,通常在相对 较高的分辨力带宽设置下进行测试,将结果标准化至 1 Hz 或 10 Hz 的带宽,大多数的制造商通常在这样的窄带下 规定分析仪的噪声本底。
分辨力带宽准确度
该项测试测量 IF(分辨)带宽的 3 dB 带宽准确度,并且在每一分辨力带宽设置下重复测试。通常采用幅值和频率 (一般为 50 MHz 或 100 MHz)恒定的输入信号,调整分析仪的中心频率来确定滤波器响应。
噪声边带
该项测试评估分析仪在不增加会加宽显示响应旁瓣的邻近噪声时显示信号的能力。性能通过分析仪本振的相位噪 声确定,该项测试也往往被称为相位噪声测试。该项测试需要一个具有足够低相位噪声的信号,这样就不会明显 影响测量结果。该项测试通常在单输入频率下进行,在相对于输入频率(一般指载频)一系列偏移频率下测量边 带水平。分析仪列出的技术指标单位可能会是 dBc(低于载波的噪声水平),或者为了规定分辨力带宽设置而以 dBc/Hz(低于载波的噪声电平,标准化至 1 Hz 带宽)。通常可以从分析仪的显示屏上直接获得以 dBc 为单位的结 果,为了获得 dBc/Hz 值,则必须采用一系列的修正因子。如下所述:
1 Hz 带宽标准化,减去 10 log (以 Hz 为单位的带宽值) dB。
修正非矩形的带宽滤波器,减去 10 log 1.2 dB。
修正对数放大器的噪声峰值压缩,以及测量结果为噪声平均值而非有效值(RMS),增加 2.5 dB。
修正在低信噪比(SNR)时分析仪噪声本底的影响,10 dB SNR 会产生 0.4 dB 的误差,3 dB SNR 会产生 1.8 dB 的误差(或者可以看作是不确定度的影响)。
IF 镜像响应
当本振和输入信号在混频器内进行外差(混频)时,即会产生两个信号的和频与差频信号,IF 滤波器选择相应的 组合(一般为和频)。但是,如果同时出现了另一信号,并且频率非常高,它就会和本振进行混频,产生一个等 于 IF 中心频率的差频,分析仪也会响应这一不利信号,该频率被称为 IF 镜像频率。在实际应用中,采用双极或三 极变频技术,谐波混频器和预选器使情况变得复杂,但是仍会存在 IF 镜像频率,并且通常测试分析仪在这些频率 下的响应。该项测试需要在宽频率范围内已知幅值的信号。
频谱分析仪校准对信号源的要求
福禄克精密测量公司
英国 诺里奇
+44 (0)1603 25681paul.roberts@
校准频谱分析仪通常要进行各种各样的测量,每一种测量都需要合适的输入信号。典型的校准过程一般采用一系 列的信号发生器和其它设备来产生信号,并确保其准确度。本文摘要介绍了频谱分析仪的校准,并讨论了最常见 的校准测试及其对信号的要求,以及满足这些要求的方法。
分辨力带宽选择性
该项测试测量 IF(分辨)带宽滤波器的特性,以确保截断是足够深的,使得分析仪能够分辨在频率上非常接近高 电平信号的任意低电平信号。该项测试确定 60 dB 带宽,结果表示为 3 dB 和 60 dB 带宽之比,被称为波形因数。 测试方法与分辨力带宽准确度测试相同。
分辨力带宽转换准确度
频率准确度 电平准确度 频率响应 衰减器响应 显示线性度 显示的平均噪声电平 分辨率带宽准确度 分辨率带宽选择性 分辨率带宽转换准确度 扫描时间准确度 IF 镜像响应 噪声边带 剩余调频 剩余响应和杂散响应 谐波失真 三阶交调(TOI) 跟踪发生器
对以上所列的测试项目全部进行详细介绍已经超出了本文的讨论范围,因此文中概要介绍了各项测试,并额外详 细介绍了一些最为关键或困难的测试。