





数字滤波器一些频谱分析仪使用数字技术实现分辨率带宽滤波器。数字滤波器有很多优点,例如它能---地---滤波器的带宽选择性。公司的 psa 系列和 x 系列分析仪实现了分辨率带宽滤波器的全部数字化。另外像 keysight esa-e 系列频谱仪,二手音频分析仪出售,采用的是混合结构:带宽较大时采用模拟滤波器,带宽小于等于 300 hz 时采用数字滤波器。
相位噪声频谱的形状与分析仪的设计,尤其是用来稳定本振的锁相环结构有关。在某些分析仪中,相位噪声在稳定环路的带宽中相对平坦,而在另一些分析仪中,相位噪声会随着信号的频偏而下降。相位噪声采用 dbc(相对于载波的 db 数)为单位,并化至 1 hz 噪声功率带宽。有时在特定的频偏上,或者用一条曲线来表示一个频偏范围内的相位噪声特性。通常,二手音频分析仪,我们只能在分辨率带宽较窄时观察到频谱仪的相位噪声,此时相位噪声使这些滤波器的响应曲线边缘变得模糊。使用前面介绍过的数字滤波器也不能改变这种效果。对于分辨率带宽较宽的滤波器,相位噪声被掩埋在滤波器响应曲线的边带之下,正如之前讨论过的两个非等幅正弦波的情况。
为了使分析仪调谐至所需的频谱范围,我们需要选择合适的本振频率和中频。假定要求的调谐范围是 0 至 3.6 ghz,接下来需要选择中频频率。如果选择 1 ghz 的中频,二手音频分析仪批发,这个频率处在所需的调谐范围内,我们可以得到一个 1 ghz 的输入信号,又由于混频器的输出包含原始输入信号,二手音频分析仪价格,那么来自于混频器的 1 ghz 输入信号将在中频处有恒定的输出。所以不管本振如何调谐,1 ghz 的信号都将通过系统,并在屏幕上给出恒定的幅度响应。其结果是在频率调谐范围内形成一个无法进行测量的空白区域,因为在这一区域的信号幅度响应独立于本振频率。所以不能选择 1 ghz 的中频。
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