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实时频谱分析仪还有一个比较重要的参数poi,即截获概率。一般用100%poi持续时间来表征频谱分析仪对信号的稳定捕获和测量能力。当信号的持续时间大于持续时间的时候,频谱分析仪可以100%捕获到这个信号。反之,当信号持续时间不满足poi的条件的时候,频谱分析仪不能---测量结果的精度。与传统扫描式频谱分析仪相比,实时频谱分析仪在瞬态信号测量上有更为---的优势

实时频谱分析仪普遍采用快速傅里叶变换(fft)来实现频谱测量。fft技术并不是实时频谱仪的砖利,其在传统的扫频式频谱仪上亦有所应用。但是实时频谱仪所采用的fft技术与之相比有着许多不同之处,同时其测量方式和显示结果也有所不同:高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了---信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。恒定的处理速度:为了---信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持很定。传统频谱仪的fft计算在cpu中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用---fpga进行fft计算,这样的硬件实现既可以---高速性,又可以---速度稳定性。频率模板触发(frequency mask trigger):fmt是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助---观察特定时刻的信号形态。传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,n9030b频谱分析仪,因此对转瞬即逝的偶发信号---为力。因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。丰富的显示功能:传统频谱仪的显示---在频率和幅度的二维显示,只能观察到测量时刻的频谱曲线。而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。

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平场校准光谱仪 flat field aberration corrected
平场校准光谱仪依赖于---形状的光栅基板或像差校正槽的设计和间距。如果感兴趣的波长和范围都是已知且固定不变的,那这种结构就非常有用。其探测范围有限,且仪器结构非常简单。由于对光栅的要求,现有的设计很少,而且造价昂贵。它们也是收集低分辨率---紫外光谱的有效方法。
· vls(variable line spacing),可变间距光栅
· 获得平场焦平面;
· ---的像差修正
· 超环面基地vls光栅-像散修正;
· 光谱范围: 1-20nm 或10-170nm

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