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深圳N9030A频谱分析仪精度校准

来源: 发布时间:2023年03月16日

较常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大,滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系。影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian-ShapedFilter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,ResolutionBandwidth)。RBW指两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的比较低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低於频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨。频谱分析仪捕获并显示有用和无关信号,从而进行一系列参数的测量,包括功率,频率,调制方式和失真度等。深圳N9030A频谱分析仪精度校准

频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系,这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度,失真,幅度以及调制的类型和质量。利用这些信息,可以进行电路或系统的调试,以提高效率或验证在所需要的信息发射和不需要的信号发射方面是否符合不断涌现的各种规章条例。现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。福建频谱分析仪大量回收频谱分析仪有两个轴——频率和幅度——其布局类似于示波器。

几乎所有现代频谱分析仪都结合了传统扫频式分析仪和矢量信号分析仪的特点。如果跨度大于FFT分析带宽,则将沿LO步进以将多个FFT拼接在一起,以显示更大跨度的频谱。但是,使RTSA频谱分析仪与众不同的是它能够连续对信号采样并进行FFT分析,图3阐述了其中的差异,使用FFT分析的非RTSA频谱分析仪或矢量信号分析仪是串行处理流程,可获取采样点并FFT处理。RTSA处理流程是并行的(图4),因为它可以获取一个新的采样帧的同时,对前一个采样帧进行FFT处理,这种并行处理需要快速的数字处理硬件和大的缓冲存储。RTSA频谱分析仪,例如安立的FieldMasterPro™MS2090A,能够针对512点FFT信号每秒执行527000次FFT处理。FFT的点数是FFT分析带宽内的频率点数,它也等于采样帧中采集的I/Q采样数。点数越多,频率分辨率越好,但是FFT计算时间也会增加。

传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出的坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖较宽的测量仪器之一。无论测量连续信号或调制信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。但是,传统的频谱分析仪也有明显的缺点,它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,因此属于标量仪器而不是矢量仪器。频谱分析仪的频率分辨率与其内部的中频滤波器和本振性能有关。

频谱分析仪的工作原理是什么?一个在时域中看起来非常复杂的信号在频域中表现得却完全不同。时域测量结果显示的是一个不纯净的正弦波。如果不进行频域测量,那么我们还是无法知道其二次谐波的来源和频率。频谱分析可以单独显示频谱分量,从而揭示干扰的来源。时域提供的信息(如信号脉冲的上升时间和下降时间)固然很重要,但频域使您能够确定信号的谐波内容,如带外发射和失真。频谱分析仪的类型频谱分析仪较初只测量振幅。这些经过扫描调谐的超外差分析仪随着通信行业的发展而发展。由于需要相位测量,信号分析仪取代了更基本的同类产品。频谱分析仪测量输入与信号频率的幅度。矢量信号分析仪以单一频率测量输入信号的幅度和相位。当今的信号分析仪结合了频谱分析仪早期发展的功能,例如模拟、矢量和FFT(快速傅里叶变换)测量。除了这些新型高性能信号分析仪外,还有更紧凑的选择,例如是德科技FieldFox和模块化频谱分析仪。虽然信号分析仪和频谱分析仪这两个术语不能互换,但它们通常指的是相同的测量和概念。许多人使用“频谱分析仪”来指代信号分析仪。长期以来,国产仪器与进口仪器之间一直处于贸易逆差状态,采购用户心中的那杆称仍然偏向进口品牌。龙华区HP频谱分析仪现货出租

频谱分析仪是RF工程师用来测量特定频带内信号的基本仪器。深圳N9030A频谱分析仪精度校准

频谱分析仪外差”是指混频,即对频率进行转换,而“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(防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于基准电平值而自动设置),再经过一个前置预放(PreAmp)这个通常是以选件的形式存在,标配的可能不常有。频谱分析仪测量频率范围由其本振范围决定。通过采用本振的谐波可扩展频谱分析仪的分析频率范围,还可采用外混频方法将其分析频率范围扩展至更高(75GHz;110GHz;325GHz等)。频率分辨率这个例子反映频谱分析仪测量分辨率对测试结果的影响,输入的物理信号为两个频率间隔的信号,只有当频谱分析仪的分辨能力足够高时,才会在屏幕上正确反映信号的特性。很多信号测试应用要求频谱分析仪要具有尽量高的频率分辨率。深圳N9030A频谱分析仪精度校准

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