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凭借雄厚的经济实力,恪守诚信为本的原则,在多年的经营活动中以热情周到的服务,良好的商业信誉赢得了众多客户的信赖,并在业界获得良好的口碑。 长期以来,我们与国内大型企业及中小型企业建立了稳固的合作关系,随着业务的不断发展和壮大,合作伙伴的范围也在进一步扩大。欢迎广大客户前来洽谈!
频谱分析仪使用
图示测试仪
什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。
原理
用窄带带通滤波器对信号进行选通。
主要功能
显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
测量机制
1.把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测试,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及数字频道平均功率等。
2.波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测试视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。

AgilentE4440A PSA 频谱分析仪
主要特性与技术指标
性能
+/-0.24 dB幅度精度
-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
-78 dB(额定值)三阶互调
0.5 dB IF频率响应
-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
查看PSA高带宽数字转换器影片演示
主要特性:
了解更多特性, 请查阅PSA 系列宣传资料
动态范围
-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
度
±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
±0.07 dB对数放大线性度
速度
快速低电平寄生搜索
<30 ms 快速ACP测量
50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
具有自动量程功能的全数字IF
相噪优化
检波器套件
160个分辨率带宽设置(10%步进)
2 dB 步进衰减器
FFT 及扫频测量模式
门通选扫频
套单键功率测量
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
简便易用的内置 PSA系列测量键
调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
采用 外混频的325 GHz频率范围

频谱分析仪的主要技术指标有频率范围、分辨率、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
频率范围
进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。
分辨力
在显示器上能够区分邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。
分析谱宽
又称频率跨度。频谱分析仪在一次测量分析中能显示的频率范围,可等于或小于仪器的频率范围,通常是可调的。
分析时间
完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其窄分辨带宽的倒数。
扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
灵敏度
显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的信号与弱信号之比。现代频谱分析仪的动态范围可达80分贝。
显示方式
显示的幅度与输入信号幅度之间的关系。通常有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。
假响应
显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。

频谱分析仪仪器特性
分析频谱分析仪的讯息处理过程
在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(Real Time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。由以上之叙述,可以得知超外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(Random Signal)的频谱。频谱分析仪系统内部及面板显示的特性,详如附录一的说明,对该内容的了解将有助于频谱分析仪的操作使用。一般本地振荡器输出信号的频率均高于中频信号的频率,本地振荡器输出信号的频率可被调整在谐波之频率,亦即?IN=n??LO±?I F n=1,2,3.......⑵
由式⑵得知,频谱分析仪的信号量测范围,无形中己被拓宽,低于或高于本地振荡器或其它谐波频率的输入信号,均能被混波产生中频。延伸输入信号频率的混波原理,其中纵轴代表输入信号(?IN),横轴代表本地振荡频率(?LO),图中的正负整数代表公式⑵中频放大器对应的正负号。
可体会频谱分析仪利用本地振荡的谐波信号延伸输入信号频率的工作原理。然而可能对应多个输入信号频率,为消除此一现象,在衰减器前面加入频率预选器(Preselector),用来提升频谱分析仪的范围,同时使输出的结果能去除其它不必要的频率而真正反应输入信号的频率。
图1.4:利用本地振荡之谐波信号拓展信号频率的原理
由以上得知超外差或频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它随机信号(Random Signal)的频谱。
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