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频谱分析仪原理

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理频谱分析仪原理:一、定义频谱分析仪是指用于测定信号的频率和幅度的仪器。

它可以把信号分解成若干个个分量,分析各部分能量分布,从而获得有关信号谱特性的信息。

二、原理频谱仪主要有傅立叶变换和谱分析法两种原理:1、傅立叶变换原理:傅立叶变换是研究任何时变信号的工具,它可以将时变信号变换为时频域的信号(时、频)。

这种变换使信号在时间和频率两个域之间互相均衡,从时域到频域的变换为变换分解,即可以将函数展开(分解)为定量和定调的系列能量分量。

傅立叶变换包括快速傅立叶变换(FFT)和傅立叶变换(FT)。

2、谱分析原理:谱分析是用于描述频率和相位特性的方法,即谱线。

它是分析信号频谱的工具,主要用来表示频率和强度的分布情况,从而判断频率的特性。

谱分析方法可以将信号从时域变换到频域,也可以将信号分析出其中的各频段成分,从而可以显著的提高信号的性能。

三、特点1、频谱分析仪能够ご把同维护信号分解成不同频率段的成分,并分析各频段能量分布,以获得有关信号谱特性的信息;2、能够检测信号的谐波污染程度,观测信号中不同频率段信号谱形变化,从而分析信号特性;3、它能够把信号分解成不同频率段,在系统调整时更易定位系统性问题;4、可以对控制环境中的电磁噪声进行监测,并可以对复杂的电磁噪声源进行监控把握。

四、应用频谱分析仪广泛应用于数据处理、机器学习、电磁环境测量、信号分析分离及信号检测等多项领域。

在电路分析领域,频谱分析仪可对系统传出电流波形进行分析,它可以检测信号中的谐波污染程度,快速观测信号分布,并以此加以分析外界电磁环境中检测信号的变化,从而及早发现和处理系统变化;同时,在系统调整时,可以把信号分解为不同频段,定位系统性问题,以此调整系统参数,改善系统性能;另外,在电磁噪声信号测量方面,频谱分析仪能够监测控制环境中电磁噪声,并能对复杂的电磁噪声源进行监控,从而准确分析控制环境中的电磁噪声成分及其变化,提高控制环境的稳定度。

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理
频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特性的测量仪器。

它可以将复杂的信号分解成不同频率的成分,并以图形的方式显示出来。

频谱分析仪的原理是基于信号的傅里叶变换。

傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。

通过对信号进行傅里叶变换,可以将信号分解成各个不同频率的正弦波或余弦波成分。

频谱分析仪中最常用的测量方法是快速傅里叶变换(FFT)。

FFT是一种高效的算法,可以快速地计算出信号的频谱。

它将连续的信号按一定的时间窗口进行采样,并对采样数据进行离散傅里叶变换,得到信号的频谱图。

在频谱分析仪中,采集到的信号首先经过放大器进行增益放大,然后通过模数转换器(ADC)将连续的模拟信号转换为离散
的数字信号。

接着,数字信号经过FFT算法进行处理,得到
信号的频谱数据。

频谱分析仪通常使用显示器来显示信号的频谱图。

频谱图通常以频率为横轴,以信号的幅度或功率为纵轴。

通过观察频谱图,可以分析信号的频率分布情况,了解信号的频率成分和强度。

除了显示频谱图外,频谱分析仪还可以对信号进行其他的测量和分析。

例如,可以测量信号的谐波失真、信噪比、频率稳定性等指标,以评估信号的质量和稳定性。

总之,频谱分析仪通过对信号进行傅里叶变换,将信号分解成不同频率的成分,并以图形的方式显示出来。

它是一种重要的工具,用于分析和评估各种信号的频谱特性。

频谱仪的原理

频谱仪的原理

频谱仪的原理频谱仪是一种用来测量信号频谱的仪器,它可以将信号在频率上的分布情况显示出来,是电子测量中常用的一种仪器。

频谱仪的原理是基于信号的频谱分析,通过对输入信号进行频谱分解,将不同频率的成分分离出来并显示在屏幕上。

下面我们将详细介绍频谱仪的原理。

首先,频谱仪的工作原理是基于傅里叶变换的原理。

傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法,通过傅里叶变换,我们可以将信号分解为不同频率的正弦波成分。

频谱仪利用这一原理,将输入信号进行傅里叶变换,然后将得到的频谱信息显示在屏幕上。

其次,频谱仪的原理还涉及到信号的采样和数字化。

当输入信号进入频谱仪时,首先需要对信号进行采样,将连续的信号转换为离散的数据点。

然后,这些数据点经过模数转换,转换为数字信号,方便进行数字信号处理。

频谱仪会对这些数字信号进行傅里叶变换,得到信号的频谱信息。

此外,频谱仪的原理还包括信号的滤波和显示。

在进行频谱分析之前,频谱仪会对输入信号进行滤波处理,去除掉不需要的频率成分,以保证测量结果的准确性。

然后,频谱仪会将经过傅里叶变换得到的频谱信息显示在屏幕上,通常以频率为横轴,信号强度为纵轴,显示出信号在频率上的分布情况。

最后,频谱仪的原理还涉及到仪器的灵敏度和分辨率。

频谱仪的灵敏度是指它对信号强度的检测能力,通常用dBm(分贝毫瓦)来表示。

而频谱仪的分辨率则是指它对信号频率的分辨能力,通常用kHz或MHz来表示。

在实际应用中,我们需要根据测量需求选择合适灵敏度和分辨率的频谱仪,以确保测量结果的准确性。

综上所述,频谱仪的原理是基于傅里叶变换的频谱分析原理,通过对输入信号进行采样、数字化、滤波和显示,得到信号在频率上的分布情况。

同时,频谱仪的灵敏度和分辨率也是影响测量结果的重要因素。

通过对频谱仪的原理进行深入理解,我们可以更好地应用频谱仪进行信号分析和测量。

频谱分析仪基础知识

频谱分析仪基础知识

频谱分析仪基础知识一、频谱分析仪概述频谱分析仪是一种用于测量信号频率和功率的仪器。

它可以将输入信号转换为频率谱,以图形方式显示信号的频率成分。

频谱分析仪广泛应用于电子、通信、雷达、声音和医疗等领域。

二、频谱分析仪工作原理频谱分析仪的工作原理是将输入信号通过混频器与本振信号进行混频,得到中频信号,再经过中频放大器放大后送入检波器进行解调,最后通过显示器将频率谱显示出来。

三、频谱分析仪主要技术指标1、频率范围:指频谱分析仪能够测量的频率范围。

2、分辨率带宽:指能够分辨出的最小频率间隔。

3、扫描时间:指从低频到高频一次扫描所需的时间。

4、灵敏度:指能够检测到的最小信号幅度。

5、非线性失真:指由于仪器内部非线性元件所引起的信号失真。

6、动态范围:指能够同时测量到的最大和最小信号幅度。

7、抗干扰能力:指仪器对外部干扰信号的抵抗能力。

四、频谱分析仪使用注意事项1、使用前应检查仪器是否正常,如发现异常应立即停止使用。

2、避免在强电磁场中使用,以免影响测量结果。

3、使用过程中应注意避免信号源与仪器之间的干扰。

4、使用完毕后应关闭仪器,并妥善保管。

五、总结频谱分析仪是电子、通信等领域中非常重要的测量仪器之一。

它可以将输入信号转换为频率谱,以图形方式显示信号的频率成分。

在使用频谱分析仪时,应注意检查仪器是否正常、避免在强电磁场中使用、避免信号源与仪器之间的干扰以及使用完毕后应关闭仪器等事项。

了解频谱分析仪的工作原理及主要技术指标,对于正确使用它进行测量和调试具有重要意义。

随着科技的快速发展,频谱分析在电子、通信、航空航天等领域的应用越来越广泛。

频谱分析仪作为频谱分析的核心工具,在科研和工业生产中发挥了重要的作用。

本文将介绍频谱分析原理、频谱分析仪使用技巧,以及如何根据输入的关键词和内容撰写文章。

频谱分析是指将信号分解成不同频率的正弦波成分,并分析这些成分的幅度、相位、频率等特性的一种方法。

频谱分析可以用于测量信号的频率范围、识别信号中的谐波成分、了解信号的调制方式和判断信号的来源等。

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理频谱分析仪是一种用来对信号进行频率分析的仪器,它可以将信号的频谱特性直观地显示出来,帮助人们了解信号的频率成分和功率分布情况。

频谱分析仪广泛应用于无线通信、雷达、声音处理、振动分析等领域。

本文将介绍频谱分析仪的原理及其工作过程。

频谱分析仪的原理基于傅里叶变换,它可以将时域信号转换为频域信号。

在频谱分析仪中,输入信号首先经过模拟或数字滤波器进行预处理,然后进入变换器进行频谱分析。

变换器将输入信号分解为不同频率成分的幅度和相位信息,并将这些信息转换为直流电压或数字信号输出。

最后,输出信号经过显示器或计算机进行处理,形成频谱图谱。

频谱分析仪的工作过程可以分为几个关键步骤。

首先,输入信号经过前置放大器进行放大,然后进入滤波器进行滤波,去除不需要的频率成分。

接下来,信号经过变换器进行频谱分析,得到频率成分的幅度和相位信息。

最后,这些信息经过显示器或计算机进行处理,形成频谱图谱,直观地显示信号的频率特性。

频谱分析仪的原理可以用简单的数学模型来描述。

假设输入信号为f(t),经过变换器变换后得到的频谱信号为F(ω),其中ω为频率。

根据傅里叶变换的原理,F(ω)可以表示为f(t)的频谱分量,即F(ω)=∫f(t)e^(-jωt)dt。

通过对F(ω)进行幅度和相位的分析,就可以得到信号的频谱特性。

频谱分析仪的原理和工作过程为工程技术人员提供了一种有效的手段,帮助他们对信号进行频率分析和特性评估。

通过频谱分析仪,人们可以直观地了解信号的频率成分和功率分布情况,为无线通信、雷达、声音处理、振动分析等领域的工程设计和故障诊断提供了重要参考。

总之,频谱分析仪是一种基于傅里叶变换原理的仪器,它可以将信号的频率特性直观地显示出来,帮助人们了解信号的频率成分和功率分布情况。

频谱分析仪的工作原理和过程为工程技术人员提供了一种有效的手段,帮助他们进行频率分析和特性评估。

通过频谱分析仪,人们可以直观地了解信号的频率特性,为工程设计和故障诊断提供了重要参考。

无线电频谱分析仪的工作原理与应用

无线电频谱分析仪的工作原理与应用

无线电频谱分析仪的工作原理与应用无线电频谱分析仪是一种用于测量和分析无线电频谱的仪器。

它可以实时显示频谱,帮助工程师了解无线电信号的特征及其在各个频率范围内的分布情况。

本文将介绍无线电频谱分析仪的工作原理以及在不同领域的应用。

一、工作原理无线电频谱分析仪的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 信号接收:无线电频谱分析仪通过内置或外接天线接收到要分析的无线电信号。

2. 信号放大:接收到的信号经过前置放大电路进行信号放大,以提高信号的幅度和灵敏度。

3. 信号混频:经过放大后的信号和本地振荡器产生的中频信号进行混频操作,得到中频信号。

4. 信号滤波:对混频得到的中频信号进行滤波,去除不需要的频率成分,以便进行后续的频谱分析。

5. 信号解调:对滤波后的中频信号进行解调,恢复信号的原始调制方式,如调幅、调频等。

6. 信号转换:将解调后的信号转换为数字信号,以便进行数字信号处理和显示。

7. 数字信号处理:使用数字信号处理技术对信号进行频谱分析、频谱显示和信号参数计算等操作。

8. 频谱显示:将处理后的信号转换为频谱图形并显示在仪器的显示屏上,供用户查看和分析。

二、应用领域无线电频谱分析仪在多个领域有着广泛的应用,以下将介绍其中几个主要的应用领域。

1. 电信领域:无线电频谱分析仪在电信领域中被广泛应用于对无线电信号进行调制解调、频谱分析、调频定位、无线电干扰监测等工作。

它可以帮助工程师更好地分析和监测无线电信号的质量以及各种干扰情况,从而保证通信系统的正常运行。

2. 广播电视领域:广播电视频谱分析是保障广播电视信号质量的重要手段之一。

无线电频谱分析仪可以帮助广播电视工程师进行频谱监测、频谱规划以及无线电干扰分析等工作,从而提高广播电视信号的传输质量和覆盖范围。

3. 电子设备测试领域:在电子设备测试领域中,无线电频谱分析仪可以用于对设备的射频性能进行测试和分析。

通过对设备发出的无线电信号进行频谱分析,工程师可以了解到设备的发射功率、频率稳定性、谐波等参数,从而评估设备的性能和合格性。

频谱分析仪的原理和应用

频谱分析仪的原理和应用

频谱分析仪的原理和应用一、频谱分析仪的原理频谱分析仪是一种用于分析信号频谱的仪器。

它基于傅里叶变换的原理,将时域信号转换为频域信号,从而可以对信号的频谱特性进行分析。

频谱分析仪的主要原理如下:1.傅里叶变换:傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。

频谱分析仪通过对信号进行傅里叶变换,可以将信号分解成不同频率的成分,从而得到信号的频谱图。

2.FFT算法:快速傅里叶变换(FFT)是一种高效计算离散傅里叶变换的算法。

频谱分析仪通常使用FFT算法对信号进行频谱分析,以实现实时的频谱显示和分析。

3.功率谱密度:频谱分析仪通过计算信号功率谱密度,可以得到不同频率下的信号功率分布情况。

功率谱密度可以反映信号的频谱特性,包括频率分量的强度、分布和峰值等信息。

4.窗函数:为了减少频谱泄漏和谱分辨率损失,频谱分析仪通常使用窗函数对信号进行加窗处理。

常用的窗函数有矩形窗、汉宁窗、汉明窗等,不同窗函数会对频谱的主瓣宽度和副瓣衰减等产生影响。

二、频谱分析仪的应用频谱分析仪在科学研究、工程领域和日常生活中具有广泛的应用。

下面列举了一些常见的应用场景:1. 无线通信•频率分配:频谱分析仪可以用于无线通信系统中的频率规划和频段分配。

通过分析不同频段的使用情况,可以避免频谱的重叠和冲突,提高通信系统的传输效率和可靠性。

•信道测量:频谱分析仪可以对无线信道进行测量和分析,了解信道的传输特性和衰减情况。

这对于优化信号传输、调整天线方向和减少干扰都是非常重要的。

2. 电子设备测试•信号分析:频谱分析仪可以用于对电子设备的输入和输出信号进行分析。

通过分析信号的频谱特性,可以检测设备是否存在频率误差、频率扭曲和幅度失真等问题。

•干扰检测:频谱分析仪可以用于检测和定位电子设备之间的干扰问题。

通过分析干扰源的频谱特征,可以确定干扰源的位置和频率,从而采取相应的措施进行干扰抑制和消除。

3. 音频处理•音频分析:频谱分析仪可以对音频信号进行频谱分析,了解音频信号的频率分布和能量分布情况。

频谱分析仪的工作原理及操作

频谱分析仪的工作原理及操作

五、 操作:
(一) 硬键、软键和旋钮:这是仪器的基本操作手段。1、 三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。2、 软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。3、 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。
(三) 测试准备:1、限制性保护:规定最高输入射频电平和造成永久性损坏的最高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。2、 预热:测试须等到OVER COLD消失。3、 自校:使用三个月,或重要测量前,要进行自校。4、 系统测量配置:配置是测量之前把测量的一些参数输入进去,省去每次测量都进行一次参数输入。内容:测试项目、信号输入方式(频率还是频道)、显示单位、制式、噪声测量带宽和取样点、测CTB、CSO的频率点、测试行选通等。配置步骤:按MODE键——CABLE TV ANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。细节为tune config调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。Analyzer input输入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否选通测试行。C/N setup载噪比设置:频点(频率偏移C/N FRQ offset)、带宽。
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频谱分析仪(接收机)的固有噪声
显示的本底噪声电平依赖于RF衰减器
衰减器设值大 噪声电平高
显示的本底噪声电平依赖于RBW带宽
噪声电平随RBW 按
10log---------RBW2
规律变化
RBW1
频谱仪最低本底噪声显示的设置
最小RBW设值 最小衰减器设值 减少VBW*(平滑谱线) 前置放大器(增益>噪声系数)

频谱分析仪动态范围指标定义
动态范围: 同时测量大信号和小信号的能力
+30 dBm 频谱仪最大输入电平 -10 dBm *混频器压缩电平
仪表显示范围
功率测量范围 145 dB 信号/噪声范围 无杂散/失真动 态范围 90 dB
100 dB
105 dB
仪表噪声电平随 衰减器设值和 RBW而变化
自动CISPR频段, 带宽耦合
Introducing the New Low-cost CXA Signal Analyzer Page 56 2013-7-30
EMC 接收机应用软件: N6141A/W6141A
功能完全满足最新CISPR 16-1-1 or MIL-STD 要求 提供完整的辐射,传导预兼容测试功 能 提供标准角球的所有检波器:峰值, 准峰值, EMI 平均和 RMS 平均 传导测试中,支持对数频率显示模式 灵活生成信号列表,自动多检波器信 号测量,和限制线差值计算 通过信号列表操作,可以方便的分辨 出空间信号 柱状图观测信号随时间变化 AM/FM解调侦听
…更多功能,值得期待!
良好的使用性和代码兼容性
CXA Front Panel
Introducing the New Low-cost CXA Signal Analyzer Page 49 2013-7-30
CXA Rear Panel
Introducing the New Low-cost CXA Signal Analyzer Page 50 2013-7-30
CXA 丰富的测量功能和良好的扩展性
测试功能:
• 8种一键式功率测量 (将不断增加) • 模拟调制解调 • 相位噪声测量功能 • 噪声系数测量功能 • EMC基础测量功能
本机运行最先进的信号分析软件:
• 89601A VSA: 运行在PC上的矢量信号分析软件 • 89601X VXA: CXA 内置矢量信号分析软件
RBW 是中频滤波器 3dB 带宽
10 kHz RBW 3 dB
两个等幅信号之间频 率差值为中频滤波器的 3dB带宽时,合成响应 曲线仍有两个峰值,中 间下沉大约3dB ������ 我们认为它们是可分辨的
,因此称中频滤波器的3dB带宽 为频谱仪的分辨率带宽RBW
10kz
频谱分析仪组成
----检波器
Modern processing Platform:
• 开放式Windows XP Pro 系统 • 提供标准的USB 2.0, 100bT LAN , GPIB, IVI COM连接方式
Introducing the New Low-cost CXA Signal Analyzer Page 53 2013-7-30
Speed Benchmark
CF tune and transfer Peak Search Peak Search (Multi) Preset
安捷伦X系列频谱仪 提供了业界最优的测 量速度,超过竞争对 手3-5倍
Introducing the New Low-cost CXA Signal Analyzer Page 52 2013-7-30
中频放大器自动补偿衰减作用,输入信 号测量结果不会受衰减器设置的影响
衰减器对本底噪声的影响
Demo2: 改变衰减器, 前置放大器对底噪,内/外部失 真的影响
1. SG: [Frequency->875.08 MHz];[Amplitude-> -100 dBm] 2. N9000A: [CF->875 MHz], [Span->200 kHz], [RBW->300 Hz], [Ref->-80 dBm], 3. N9000A: [Trace/Detector]-> {Trace 1->View};{Trace 2-> Trace On}; 4. N9000A: [Amplitude]->{Attenuation->0 dB} 5. N9000A: [Amplitude]-> {Internal Preamp-> Full Range}
频谱分析仪组成
------低通滤波/预选器
低通滤波器的作用是阻止高频信号到达混频 器。这样防止带外信号与本振相混频在中频 产生多余的频率响应。 微波频谱分析仪用预选器代替了低通滤波器, 预选器是一种可调滤波器,能够滤掉我们所 关心的频率以外的其它频率上的信号。 ( 预选
器一般只应用在 2 GHz 以上)
三阶互调测试
占用带宽
载噪比
时隙信号测试
……
功能二
扩展功能——支持功率计 频率计功能 噪声系数测试 相位噪声测试
测量接收机
网络分析仪(配置跟踪源) 电缆测试 空间场强测试 ……
功能三
信号分析——对各种移动通信标准信号的解调 频率/相位误差 信道功率、ACLR EVM
码域功率
信号统计特性CCDF、APD 星座图
VSA/VXA: 最先进的矢量信号分析软件
89601A/B, N/W9064A 矢量信号分析软件 • 更先进灵活的矢量信号分析能力
• 广泛的解调分析能力
• 可在CXA内部运行
• • • • • AM, FM, PM FSK 2, 4, 8, 16, LVL BPSK/QPSK QAM 16 - 1024 Bluetooth • • • • cdmaOne/cdma2000/1x EV-DO GSM/EDGE W-CDMA, HSDPA TDS-CDMA
一键式功率测量
• 多载波临道功率比
• 信号功率 • 占用带宽 • 频谱泄露模板 • CCDF 互补累积分布函数 • 突发信号功率测量
• 杂散测量
• List Sweep (仅供程控使用)
• …..
Introducing the New Low-cost CXA Signal Analyzer Page 54 2013-7-30
IQ特性
信道列表 调幅深度 ……
现代频谱分析仪的实现方式
FFT分析仪
外差式频谱仪
FFT分析仪
输入信号的带宽被A/D变换器前的模拟低通滤波器所截断,采样 值被保存在一个存储器中,然后用来计算频域信号,最后频谱被 显示出来。
仅适合测量低频信号
动态范围和最大输入频率只能折中处理。
不适合脉冲信号的分析。 应用:Tek实时频谱分析仪
CXA 优异的性能
• 和EXA/MXA共用硬软件平台 • 程控命令与EXA, MXA, ESA兼容 • 用于替代CSA和ESA系列 • 基于X系列的良好功能扩展性
主要指标:
• 三阶截止点@ 2 GHz +13 dBm • 底噪 @1 GHz -157 dBm/Hz • 相位噪声@ 10kHz offset -100 dBc/Hz • 幅度精度 (95%) 0.5 dB • W-CDMA 动态范围(with noise correction) 65 dB • 分析带宽 10 MHz • 分辨率带宽 1 Hz – 8 MHz (160种)
固定中频,避免与可调滤波器相关的难题。
混频器
n • RF ± m• LO = IF
40G的频谱仪,基波混频的损耗比谐波混频要小,损耗小 本底噪声就低些。
频谱分析仪组成
------中频增益
*用来调节信号在显示器上的垂直位置而不会影响信号在混
频器输入端的电平。
*射频输入衰减器和中频增益是联动的。
频谱分析仪组成
----中频滤波器
RBW是可调的,其可影响频率 选择性、信噪比、测试速度
中频滤波器
输入信号频率分布 中频滤波器带宽
(RBW)
频谱分析仪显示
RBW 是中频滤波器 3dB 带宽
单点频信号在频谱上测试显示结果为中频滤波器的频响形状
3 dB
3 dB BW
60 dB 60 dB BW 滤波器矩形系数 = 60 dB BW 3 dB BW

• • •
RFID
DECT, TETRA HIPERLAN DVB, DTV


Fixed and Mobile WiMAX
And many more…
EMC 基本测试功能–EMC 选件
Marker测量 准峰值,CISPR 平 均检波器 红色谱线标记 超出限制线 橙色谱线标记超 过余量线
互补累积分布函数
CXA: 最优的测量速度
CXA 1 ms 7.82 ms 62.75 ms 3.77 ms 15.29 ms 51.83 ms FSL 2.5 ms 46.59 ms 77.64 ms 10.98 ms 51.98 ms 447.28 ms 12.22 ms 50.2 ms 1855.41 ms 27.97 ms 34.12 ms 341.55 ms 267.36 ms FSP ESA Min Sweep Time Local Update
检波器与踪迹方式的关系
频谱分析仪组成
3 频谱分析仪关键指标的定义
• 相位噪声(频谱纯度) • 接收机的固有噪声 • 动态范围
• 频率测量精度
• 幅度测量精度
• 分析带宽(解调带宽)
本振信号相位噪声
相位噪声起源于振荡器输出信号的
相位、频率和幅度变化。
本振相位噪声和接收机本底噪声对接收信号的影响
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