





当一个数位讯号中包含许多影像和声音的信号,它的频谱分布将会相当复杂。在 监测上,这些信号都必须从频谱分析的角度来获得所需要的参数。目前有两种方法可对信号频率进行分析。是对信号进行时域的采集,然后对其进行傅立叶 转换,将其转换成频域信号,这种方法称之为动态信号分析。特色是比较快,有较高的采样速率与较高的解析度。即使是两个信号间隔非常近,用傅立叶转换也可将 它们分辨出来。但由于是用数位采样分析,所能分析信号的频率受其采样速率的影响,---了对高频信号的分析。因此目前的分析频率只是在10mhz左 右,这样的测量范围是属于是向量分析。此种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音与振动等。另一种方法原理则是依靠硬体电路实现,而不是透过数学方程式 转换。它可以直接接收信号,频谱仪生产厂家,此种分析仪器称为超外差接收直接扫描调谐分析仪,也就是前述所提及的扫描调谐频谱分析仪。
传统的扫描式频谱分析仪传统的扫描式频谱分析仪(超外差式频谱分析仪)会根据设定的起始频率(屏幕左边)一直扫描到终止频率(屏幕右边)。扫描时长与span设置、rbw设置等相关:span越大,频谱仪租赁,rbw越小,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,山东频谱仪,难以---地获取到快速变化信号的频域信息。我们使用扫描式频谱分析仪来分析瞬态信号(比如蓝牙信号)。每扫描一个span得到的结果基本上都只有一个信号,但是测量的结果并不理想。频谱仪正在扫描图中红色小点所在频点上的信号,如果此时蓝牙信号出现在其他频点,扫描式频谱仪则无法扫描到该信号。为了完整的蓝牙信号,我们可以尝试使用max hold功能来记录出现过的信号,但是max hold功能在使用一段时间以后,部分信号细节会逐渐被覆盖掉,后甚至看不清一个完整的瞬态信号。
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