






频谱分析仪的原理与特点早期的频谱分析仪实质上是一台扫频---,输入信号与本地振荡信号在混频器变频后,经过一组并联的不同中心频率的带通滤波器,使输入信号显示在一组带通滤波器限定的频率轴上。显然,由于带通滤波器由无源元件构成,频谱分析器整体上显得很笨重,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,矢量网络分析仪租赁,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。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),内蒙古矢量网络分析仪,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。
矢量网络分析仪 (vna) 是一种电气测试仪器,它使用已知的连续波 (cw) 信号来测量射频 (rf) 和微波器件、系统和子系统在设计和制造应用中的幅度和相位响应。它是帮助制造无线设备的重要测试工具。双端口双路径矢量网络分析仪让射频设计和验证---、教育人员和制造组织能够通过减少原型迭代和准确---地进行日常测量来缩短产品上市时间。
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