





矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或受控的已知频率;频谱分析仪只测量输入信号的幅度(标量仪器),矢量信号分析仪则测量输入信号的幅度和相位(矢量仪器)。由此可见,矢量信号分析仪的电路结构比频谱分析仪复杂,价位也较高。现代的矢量信号分析仪也采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。
1. 频率范围频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的指标,e4440a频谱仪,必须---测试信号在频谱的工作频率范围以内。2. 输入功率频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dbm 表示,dbm 是一个考征功率的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0 dbm = 1 mw,20 dbm = 100 mw,30 dbm = 1000 mw =1w。
一种新型的矢量信号分析器的重要特性是:频率范围—dc~2.7ghz;基带带宽—40mhz;中频带宽—36mhz;率分辨率—0.001hz时基准确度—0.2ppm/年;相位噪声—97dbc/hz(载波偏移100hz),-122dbc/hz(载波偏移1khz)幅度范围45~+20dbm;幅度准确度—±2db;三阶互调失真—70db。应用领域是通信、扩频跳频通信、点到点通信、以及频率监控和搜索。
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