频谱仪(安捷伦)

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安捷伦频谱仪使用说明

安捷伦频谱仪使用说明

安捷伦频谱仪使用说明Model MS2711A频率范围 100 kHz to 3000 MHz信号电平范围 +20 dB m to –97 dB m(一)设置1 打开ON/OFF开关2 设置频率范围,即图形界面的横坐标,选择按下正下方一排键中的FREQ/SPAN键,右上方的CENTER键,此处设置为930MHZ,再选择频谱的宽度,此处可以选择7MHZ(频谱宽度的选择只要是能包含所要测试信号的所有频段,可根据情形而定)。

此处也可选择START和STOP键设置你所需要的起始和终止频率。

3 设置信号的振幅,即图形界面的纵坐标,按下最下排功能键AMPLITUDE键,选择右上方REF LEVEL设置参考电平值,此处设置为10dbm,然后按下SCALE键设置电平值的间隔,此处可以取值为10db.然后在设置UNITS键,单位为dbm,最后选中ATTEN键,设置衰减值,此处的值选择手动设置,其值比参考电平的二倍大一些,如可以选择30.4 设置带宽参数,选中最下方的功能键中的BW/SWEEP键,设置带宽参数值,选择RBW键,设置扫描带宽的宽度,此处的值定要小于信号频点的最小间隔值,建议取值为30khz,如果仅测试一束波形,此处可以忽略设置。

二测试流程到此基本所需要的参数设置完毕,可以对信源进行测试啦,我们所要测试的数据主要从两点入手,(一) MU侧信号电平值的测试1)测试HDL输出地电平值,理论值趋近于0dbm,用双工头1/2跳线于频谱仪的RF口对接,打开频谱仪开关,按回车,在屏幕显示出波形图,再按回车,然后按MARKER键,选中M1(此时M1是出于ON状态,其他的M处于OFF状态),再选择MARKER TO PEAK 键读取此时的峰值,就是你所要测试的信号电平值。

然后按下回车键正下方的SINGLE CONT键锁定峰值,如需要可以将其保存下来,按下SAVE DISPLY 键将其保存为容易识别的名字。

以此类推,分别测试光模块的主备信号值,和从信号的电平值,测试光模块主备信号值时射频跳线接在IN口对应点,测量从信号时射频线接在从光模块对应的IN(如有衰减器,测量时包含在内)口处,测试结果两者之间的差值在6db左右。

频谱仪(安捷伦)

频谱仪(安捷伦)

3、设置幅度( AMPLITUDE)参数:
1. 按下Amplitude(幅度)按键 2. 按下Reference Level (参考电平)软按键,输入合 适的参考考电平位于屏幕最上方),也可以通过旋转拨轮 来调整参考电平,最后按下Enter键确认 3. 初学者使用时,请按下Auto Atten(衰减)软按键, 使其显示为On,以便保证不会引入谐波和杂散
按键介绍
TRACE 迹线键 按此键可进入用于控制和存储轨迹信息的菜单。每条 轨迹由存有幅度信息的一系列数据点组成。随着每次扫描, 频谱仪对任何有效轨迹刷新其信息。
BW/SWP带 宽/扫宽键
激活跟分辨带宽和扫描相关的功能菜单。菜单包括: 分辨带宽、视频带宽、最大保持、平均值和检波。选择其中 任何一个键都会弹出一组和该选择相关的步骤。
GSM通道功率测量
全球移动通信系统对数字蜂窝通信来说是一个全球性的规 范。分配给GSM移动通信的频率有两个:900MHz和 1800MHz。GSM系统采用频分多路(FDMA)和时分多路 技术(TDMA)。在每一频段内大约有一百多个间隔为 200KHz载波频率(FDMA),每个载波频率被分割成时间 槽来承载八路单独的话道。每个话道有一个上行线和一个 下行线,它们之间的频率间隔为80MHz。GSM系统采用高 斯最小飘移键控调制法。
频谱仪应用在哪些场合
航天和国防
无线服务提供商
频谱仪
电视和广播
频谱管理机构
频谱分析仪的一些优势
1、它可用来测量信号的频率、电平、波形失 真、噪声电平、频谱特性等。 2、加上标准天线还可用来测量场强。 3、能宽频带连续扫描。 4、电平显示范围大于70dB,所以在很多场 合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种 被广泛应用的仪器。

8590L频谱分析仪

8590L频谱分析仪

8590L频谱分析仪8590L频谱分析仪是一种普遍用于电子工程领域的仪器,它能够捕获和分析信号的频谱,以便更好地理解和诊断电子设备和系统的问题。

它在无线电和电信领域、医学和生物技术、音频和视频工程以及航空航天等领域都得到广泛应用。

简介8590L频谱分析仪由惠普公司(现为安捷伦公司)于1989年推出,是同期设备中的先进型号之一。

它是一种台式仪器,重量约为43磅,宽度为438毫米,深度为450毫米,高度为230毫米。

它在频率范围为10千兆赫兹(GHz)的频带内工作,最大分析带宽为1千赫兹(kHz)至50兆赫兹(MHz)。

工作原理8590L频谱分析仪的工作原理基于傅里叶变换的原理。

它通过将时间域的波形转换为频率域的波形来获得信号的频谱分布。

仪器使用一种叫做FFT(快速傅里叶变换)的算法来快速地实现这个转换过程。

仪器的基本组成部分如下:1.前置放大器:用于增强弱信号的灵敏度和动态范围。

2.待测信号输入端:用于接收待分析的电信号。

3.屏幕:用于显示分析结果和仪器状态。

4.控制台:用于控制仪器的操作和参数。

仪器通过将待测信号从前置放大器输入到FFT数字芯片来实现信号频谱的分析。

FFT芯片将信号分成不同的频率段,并将它们转换为数字信号。

这些数字信号通过数学计算得到信号的分布情况,然后在屏幕上显示出来。

应用8590L频谱分析仪广泛应用于以下领域:1. 电信和无线电在电信和无线电领域,频谱分析仪用于分析各种类型的信号。

它可以识别不同类型的模拟信号和数字信号,并检测到可能存在的干扰源。

通过使用频谱分析仪,可以跟踪无线电信号和电视信号,诊断和调试无线电系统的故障。

2. 医学和生物技术在医学和生物技术领域,频谱分析仪用于分析生物体内的信号和波形。

例如,可以使用频谱分析仪来分析心电图信号、磁共振成像(MRI)信号和其他医学检查中的信号。

分析这些信号可以帮助医生发现可能的健康问题。

3. 音频和视频工程在音频和视频工程领域,频谱分析仪用于分析音频和视频信号。

频谱仪E4408B

频谱仪E4408B

频谱仪E4408B产品类型:安捷伦E4408B(26.5G)频谱仪产品型号:安捷伦E4408B指标说明:9 kHz~26.5 GHz详细说明:·频率范围:9KHz~1.5GHz,3.0GHz和26.5GHz·±1.1dB的绝对幅度精度·坚固、便于携带的机箱适于在实验室、工厂以及维修现场使用·≥28次测量更新/秒以及经GPIB 为≥30次测量更新/秒·价格适中,提供基本性能ESA-L系列频谱分析仪Agilent公司扩大了ESA-L系列,新型、低成本、全合成式频谱分析仪能工作到3.0和26.5GHz。

它能以适中的价格随时快速获得精确的结果。

该仪器具有高档频谱分析仪的性能和能适应在维修现场使用的坚固机箱。

测量速度快ESA-L系列具有≥28次测量更新/秒以及经GPIB为≥30次测量更新/秒的显示速率和先进的5ms扫描时间,从而能缩短测试时间并提高生产效率。

测试结果精确连续锁相合成器提高了频率测量的稳定性和重复性,而自动的辅助调节则提供了连续校准。

此外,只需开机5分钟之后便达到远见定的性能。

这包括在3.0GHz以下的±1.1dB绝对幅度和在26.5GHz以下的±2.6dB绝对幅度精度。

便携运用可选用的弹性卡入式电池消除了电源线的限制。

可选用的12Vdc电源电缆允许直接利用汽车电池进行工作。

封装和结构牢固ESA-L系列具有密封的前面板、百叶窗式通风孔,并在侧面安装了风扇,以在各种各样的气候条件下对仪器进行保护,因而特别适于维修现场环境使用。

橡胶包封的前、后机架能承受运输过程中的剧烈振动。

使用方便机内帮助按钮可以提供若干键功能命令和远地编程命令,从而无需携带用户手册。

此外,测试由于采用内置极限线和合格/不合格信息而得到进一步简化。

内置磁盘驱动器可以对测量结果进行贮存,并能迅速方便地传送到您的PC机上。

成本低以适中的价格提供所有上述特点,全球3年的标准保修期。

Agilent_频谱分析仪使用手册.

Agilent_频谱分析仪使用手册.
3 dB 2 dB
f
2f
3f
非线性引起失真信号变化规律
失真信号/输入功率比(dBc)
失真信号幅度与混频器工作电平的关系
0
.
-20
二二阶阶
-40
-60
-80
三三阶阶
-100
-60
-30
混频器工作电平
0 TOI SHI +30
混频器工作电平 = 输入信号电平 - 衰减器设值
为减小频谱分析仪内部失真,混频器应工作在尽量低电平,应加大衰减器设值
=
相位误差
I
(average error magnitude) x 100%
(maximum symbol magnitude)
调制信号精度分析过程
解调
被测信号
标准参考信号 001110
调制器
误差信号
调制信号精度测试
ESA的数字调制信号分析能力
ESA-E Series Spectrum Analyzer
频谱分析仪性能指标 ------内部失真
< -50 dBc
< -40 dBc
< -50 dBc
三阶交调测试
各次谐波测试
频谱分析仪典型测试应用
频谱分析仪产生内部失真的原因
混频器非线性作用
混频信号
被测信号
混频器输出信号
混频器产生失真成分
各阶非线性失真变化规律
高阶失真信号幅度比基波信号变化速度快
3
Power in dB
频谱仪噪声会影响被测信号功率测试
Apparent Signal
Actual S/N
Displayed
S/N 频谱仪显示信号=输入信号+内部噪声

安捷伦N9020A频谱仪操作说明

安捷伦N9020A频谱仪操作说明

一.电平测量操作步骤1.打开频谱仪;2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项;3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式;4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一列测试选项;5.点击“Channel Power”对应的右侧按键,即进入电平测量界面;6.点击按键矩阵上的“Meas Setup”键,液晶屏右侧出现一列电平检测设置项;7.点击“Integ BW”对应的右侧按键(即代表测量带宽),在数字键盘上输入所测频点的带宽,此时液晶屏上出现一列单位,点击所需单位对应的右侧按键(例如所测频点的带宽为8MHz,在数字键盘上点击8,再点击液晶屏上MHz对应的右侧按键);8.点击按键矩阵的“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项;9.点击“Center FREQ”,在数字键盘中键入所测频点的中心频率,此时液晶屏上出现一列单位,点击所需单位对应的右侧按键;10.液晶屏左下角显示所测频点的电平,显示格式为“*dBm/8MHz”。

代表8MHz内的功率;11.若功率值没有达到预期,可以尝试点击按键矩阵上“AMPTD”键,再点击“Attenuation”,最后按校准按钮即可校准电平测量值。

二.寄生输出抑制比(带外抑制)测量操作步骤1.打开频谱仪;2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项;3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式;4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一列测试选项;5.点击“Swept SA”对应的右侧按键,即进入频谱测量界面;6.点击“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项;7.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入45,此时液晶屏右侧出现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“MHz”对应的右侧按键;8.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入1,此时液晶屏右侧出现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“GHz”对应的右侧按键。

安捷伦 E4402B频谱分析仪使用操作说明书

安捷伦 E4402B频谱分析仪使用操作说明书

频谱分析仪使用方法简介1简介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、频谱度、频谱稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,分析信号频率分量(频率和功率),是一种多用途的电子测量仪器。

频谱分析仪是对无线电信号测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。

因此被称为工程师的射频万用表2.面板2.1 操作区1.观察角度键,用于调节显示,以适于使用者的观察角度。

2.Esc键,可以取消输入,终止打印。

3.无标识键,实现左边屏幕上紧挨的右边栏菜单的功能。

4.Frequency Channel(频率通道)、Span X Scale(扫宽X刻度)和AmplitudeY scale(幅度Y刻度)三个键,可以激活主要的调节功能(频率、X轴、Y 轴)并在右边栏显示相应的菜单。

5.Control(控制)功能区。

6.Measure(测量)功能区。

7.System(系统)功能区。

8.Marker(标记)功能区。

9.软驱和耳机插孔。

10.步进键和旋钮,用于改变所选中有效功能的数值。

11.音量调节。

12.外接键盘插口。

13.探头电源,为高阻抗交流探头或其它附件提供电源。

14.Return键,用于返回先前选择过的一级菜单。

15.Amptd Ref Out,可提供-20dBm的50MHz幅度参考信号。

16.Tab(制表)键,用于在界限编辑器和修正编辑器中四处移动,也用于在有File菜单键所访问对话框的域中移动。

17.信号输入口(50Ω)。

在使用中,接50ΩBNC(卡口配合性连接器)电缆,探头上必须串联一隔直电容(30PF左右,陶瓷封装)。

18.Next Window键,可用来选择在支持分屏显示方式功能中(如区域标记)的有效窗口,在这样的方式下,按下Zoom键将允许在有效窗口的分屏显示与全屏显示间进行转换。

19.Help键,按下后屏幕会提示按面板或菜单上的键,按后会显示相应说明。

Agilent 频谱分析仪基本原理

Agilent 频谱分析仪基本原理
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频谱分析仪测试重要设置
------视频带宽(VBW)
根据测试信号的要求设置RBW VBW设置处于自动状态
BW
视频滤波器
视频滤波前测试显示结果 视频滤波后测试显示结果
• 视频带宽可自动和手动设置,自动状态下,VBW由RBW决定 • VBW设置影响信号显示频谱的平滑和测试速度 • 减小VBW提高噪声背景下点频信号测试的灵敏度
• Peak检波方式: 取值每个区间最大幅值。适合CW 信号及信号搜索测试
• Sample检波方式;取值每个区间的固定时间点。适合于噪声信号测试
• Neg Peak检波方式:取值每个区间的最小幅值。适合于小信号测试
• Auto检波方式:按最大和最小交替取值,适合包含正弦和噪声成分的信号分析
• Avg检波方式:功率测量取值由多个包络电平值的平均得到,适合噪声和
•当滤波器带宽小时,其响应时间会变长。仪表扫描速度相应变慢 •扫频测试中,将扫描时间设置为自动方式
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频谱仪测试灵敏度
Apparent Signal
Actual S/N
频谱仪内部混频器及各级放大器会产生噪声, 通过检波器会反映为显示白噪声电平 (DANL)
测试速度 扫描速度,接口数据传输速度
(测试的效率,检测瞬变信号的能力)
分析功能 提供通道功率,信号带宽,谐波失真等参数
(基于频谱测试,提供完整的信号参数)
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影响频率分辨率性能的因素
RBW
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GSM通道功率测量
5、在面板上按MEAS MEAS键选择CHANNEL POWER软键。 MEAS a、按CENTER FREQ软键设置频谱仪中心频率为 GSM信号频率947.5MHz。 b、选择INT BW软键设置积分带宽间隔为2.0MHz, 对于特殊的应用设置积分带宽间隔到合适值。 c、选择CHANNEL SPAN软键设置通道带宽为 4.0MHz, 对于特殊的应用设置通道带宽间隔到合适值。 6、开始测量功能可通过按MEAS ON/OFF软键来完成。测量 检波方式会自动被设置为平均值检波方式。显示于屏幕 上的两根垂直实线可以左右平移来显示它们整个频率带 宽。
搜索外部干扰
形成图像如下所示:
从上图可看出图像中有两个波峰的是电信C网使用的下行 频点,图像右侧是G网的频点。我们测是否对我们的频点产生 干扰主要是看对图像右侧的波形的幅度变化是否很大,看右 侧的图像的电平值是否整体都有提升,如下图:
搜索外部干扰
如果出现如红色 线所示的整体抬 升的波形, 升的波形,就是 干扰
为了保证测量的准确性和可重复性,应遵守以下几条简单的 规则: * 分辨率带宽应被设为1MHz以覆盖宽带的GSM系统。 * 视频带宽应设为100KHz或者更大些,以便获得GSM系 统带内多个通道的细节问题。 * 测量时要用最大保持状态。
GSM通道功率测量
测量步骤
1、复位频谱分析仪使其为默认状态。 2、连接一个衰减量为30dB,功率容量为50W的双向 衰减器到频谱分析仪的输入端口。 3、在频谱仪面板上按AMPTD AMPTD键并选择REL LEVEL软键 AMPTD 设置参考电平为0dBm。按SCALE软键设置标尺 10dB/格。按ATTEN软键将衰减设置为手动方式 MANUAL并设置衰减值为20dB。 4、按BW/SWP BW/SWP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带 BW/SWP 宽为1MHz、视频带宽为AUTO。
分辨率带宽RBW
分辨率带宽可以减小噪声带宽,其带宽越窄, 噪声带宽就越窄,进入频谱分析 仪的噪声就越小, 那么接收灵敏度就越高,即本底噪声越低。 RBW越大,所以扫描的时间就越短,反之RBW 越小,扫描的时间就越长。 分辨带宽必须小于或等于两个信号的频率间隔。
视频带宽VBW
视频带宽的作用就是“平滑”信号的噪声,而噪声 电平不会改变,因此VBW不能改善灵敏度,但在测量小 功率信号时,VBW可以改善识别能力和再现性。 和RBW一样VBW越大,扫描的速度就越快,扫描的 时间就越短。反之,VBW越小,扫描的时间就越长。 设置规则 作为一个常用的规则,频谱仪测量所选的VBW与 RBW的比例因子为10到100,这样,对分辨带宽设为 30KHz时,VBW的典型选择是3KHz或300 Hz。
4、N9340B频谱仪的介绍
主要功能
1、一键测量 可以对占用带宽、信道功率、邻道功率泄漏比等进行快 速测量。 2、高精度功率测量 支持安捷伦 U2000 系列功率探头,可作为功率计进行 高精度功率测量。 3、高电平输入安全性 最大安全输入电平>+33 dBm,持 续3分钟(最大 50VDC)。 4、优异的灵敏度 包含了一个频率可高达 3 GHz 的前置放大器,从而提 供 高灵敏度测量能力,这对分析微弱信号很有帮助。
4、标记( MARKER)键设置
频率、频宽和幅度是频谱分析仪测量的基本功能。但使用 标记功能,你能辨认出频谱分析仪轨迹的频率和幅度,这样 使你可以做相关的测量,自动显示信号的最大幅度,并且调 节频谱仪跟踪信号。 1、按下标记( Marker)按键 2、可以在对应软件按搜索峰值(Search peak)键,进行峰值 搜索。
N9340B 手持式频谱分析仪
目录
1、了解频谱仪 2、频谱仪能测什么 3、影响频谱仪测量的一些基本参数 4、N9340B频谱仪的介绍 5、测量的一些基本步骤 6、测试案例
Hale Waihona Puke 1、了 解 频 谱 仪什么是频谱仪
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。
1、搜索外部干扰源 GSM通道功率测量 2、GSM通道功率测量
6、测试案例
1、搜索外部干扰源
1、首先用安捷伦仪器专用连接线连接定向天线(天线建议最好 使用八木天线)和安捷伦测试仪的INPUT接口。
搜索外部干扰
2、 打开安捷伦测试仪的电源开关,开机后按复位键 [PRESET],再按频率键[FREQ],再按“F2(起始频率)”按 钮,在右侧数字面板输入850MHZ,在按“F3 (终止频率)” 按钮,在右侧数字面板按数字输入970MHZ. 3、按显示屏幕下面的“AMPTD”按钮,按F3按钮(把 “预放”设置成“开”状态),再按F6按钮(把“高灵敏度” 设置成“开”状态)。同时还要设置参考电平,建议设置为 -40db。
AMPTD 幅度键 激活跟幅度相关的功能菜单。菜单包括:参考电平、 刻度、衰减、参考电平偏置和仪器。选择其中任何一个键都 会弹出一组和该选择相关的步骤。
按键介绍
SPAN 扫宽键 此键用于激活扫宽功能并访问其菜单。按 [SPAN] 将 按 中心频率对称地改变扫宽。扫宽的读数给出了总的显示频 率范围。 FREQ 频率键 激活跟频率和频宽相关的功能菜单。菜单包括如下 选项:中心频率、起始频率和截止频率,选择其中任何一个 键都会弹出一组和该选择相关的步骤。 MARKER 标记键 此键可访问各标记控制软键,用以选择标记的类型 和数 量。
扫频时间
使用频谱仪时,用户能控制扫频时间 。由于要保持指定 的测量精度,频谱仪不可能扫得任意快,它取决 于所选分辨 率带宽、视频带宽和频率范围的扫频速率限制。这个扫频速 率通常不 是用户选择而是由扫频范围除以扫频时间决定的。 如果频谱仪扫得太快,滤波器来不及响 应,测量结果就不准 确。
检波器
当显示大的频率跨度时,一 个象素点包含了相对较大子 段的频谱信息,由于频谱仪第一级本振的调整步长 取决于分 辨率带宽,这样多个取样点(测试结果值)会落在一个象素 点上,象 素点显示什么样的数值取决于检波器的检波方式。 举个例子,当测试1GHz~7.25GHz的频谱时,RBW等于 10MHz,频率跨度 为6.25GHz,频谱仪显示了625点,实际上 一个显示点(象素点)代表了10MHz 信号带宽 的频谱。假设 本振以RBW/10为步进,那么每10MHz带宽的输入信 号测试 了10次,在整个带宽内一共测试了6250次,中心频率分别为 1.001GHz、 1.002GHz、1.003GHz...... 7.248GHz、7.249GHz、 7.25GHz,但是显示点只有 625个,那么一个显示点代表这 10MHz频带 的10次测量结果值,到底代表哪 一次或者哪几次 结果的合成就由检波器来决定。
2、设置频宽(SPAN)参数
1、按下Span (频率跨度)按键,然后输入仪表扫描的频率范 围。 2、Span键对应的软件还有 Full Span(全扫宽) 和Zero Span (零扫宽), Full Span(全扫宽) 是将Span设置为仪表的 整个频率测量范围, Zero Span (零扫宽), 将Span设置为 0 Hz,屏幕显示为信号的时域特征。用于观察信号随时间变 化的信号。
GSM通道功率测量
全球移动通信系统对数字蜂窝通信来说是一个全球性的规 范。分配给GSM移动通信的频率有两个:900MHz和 1800MHz。GSM系统采用频分多路(FDMA)和时分多路 技术(TDMA)。在每一频段内大约有一百多个间隔为 200KHz载波频率(FDMA),每个载波频率被分割成时间 槽来承载八路单独的话道。每个话道有一个上行线和一个 下行线,它们之间的频率间隔为80MHz。GSM系统采用高 斯最小飘移键控调制法。
我们测试的实际曲线是黄色曲线,当黄色曲线变为上面红 色曲线的波形后,就说明有干扰,我们可以通过改变天线的 位置出干扰源。
2、通道功率测量
通道功率测量对射频传输来说是最常见的测量 之一。此方法用来测量在特定的时间间隔内,通过 某一频率范围的信号所传输的信号输出功率或者通 道功率。测量不到特定的功率就说明系统有问题, 这种现象可能会在功率放大器和滤波器电路中遇到。 通道功率测量常被应用以下几方面: * 进行有效传输 * 减小整个系统受干扰 * 测量时要用最大保持状态。 注意: 注意:当最大保持功能(Max Hold)打开时,频谱 仪会自动关闭扫描平均功能。
2、频 谱 仪 能 测 试 什 么
频谱仪能测什么
波形失真 测量信号的 频率 频谱仪 测量信号的 幅值 噪声电平 测量频谱宽 度
测量干扰
3、影响频谱仪测量的一些基本参数
衰减器
衰减器的作用如下: 1、当测量高电平信号时,对信号进行衰减,保护频谱 仪不受损坏。 2、改善仪器端口的匹配特性。 3、提高测试的准性,混频器是非线性器件,当我们通 过混频器输入的电平较高时,会干扰测试结果。 4、提高频谱仪动态范围。 同时,衰减器设置过大,仪器的本底噪声被抬高。
5、测量的一些基本步骤
1、设置频率( FREQ )参数
要进行有效的频谱测量就必须在仪表屏幕上正确显示和 定位被测信号,这是 通过正确设置仪表的Frequency (频 率)、Amplitude (幅度)、Span (频率跨度) 等各项参数来实现的,具体过程如下所述: 1. 通过电缆或天线把被测信号接入RF In测试端口 2. 按下Freq (频率)按键,显示频率设置菜单 3. 按下Center Freq (中心频率)软按键,然后输入仪表扫 描的中心频率 或者在频率设置菜单中分别设置Start Freq(起 始频率)和Stop Freq(终止频率)来实现
主要功能
5、频率范围 频率范围从100kHz——3GHz 6、适合夜间使用的背光键功能 7、内置光传感器 可以自动调节屏幕的亮度 8、场强测量功能 可以通过外接天线测量出信号的场强。
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