





信号的频谱分布实际上就是测量结果在频域上的反映,频域和时域的关系如图1所示。示波器在时域测得近似方波的信号,经过傅里叶变换被分解为基波和---11次奇次谐波。当用频谱分析仪从频域观察时,能够识别出所有频率组成。以图1为例,基波、3次谐波、5次谐波和11次谐波可以被区分出来。由此可以看出,振动频谱分析仪,时域和频域是---同角度对同一个信号的描述。
扫描时间上述内容介绍了频谱分析仪的基本机构,而且对rbw和vbw也作了详细解释。一般来说,扫描时间与频谱分析仪的频率分辨率成反比。扫描时间越快,频谱分析仪价格,解析度越低(rbw、vbw越宽);扫描时间越慢,解析度越高(rbw、vbw越窄)。因此如果选择较窄的rbw或vbw,显示信号的时间就会变长。这就意味着rbw和vbw越窄,扫描时间越长。对于rbw/vbw/扫描时间,绝大多数频谱分析仪都具有自动和手动选择模式。自动模式权衡了频宽、rbw、vbw和扫描时间,通常能获得的结合。
将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频谱分析仪增添了更多的输入保护。参考图3,北京频谱分析仪,衰减器将来自混频器(rf中部)的信号准位---在一定范围内,频谱分析仪,如果输入信号超过参考准位,将会引起测量误差或伪噪声,这就是为什么某些频谱分析仪会在特定信号条件下列出仪器规格,包括混频器中具体的信号准位。频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值.矢量信号分析仪频率范围较低,利用fft的特点能够同时获得幅度和相位,---地、二、三代移动通信,包括蜂窝、gsm和cdma设备的测量.
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