





频率选择性是信号与频谱分析仪有别于功率传感器或示波器等其他射频测量仪器的一项基本特性。扫描频谱模式下的信号与频谱分析仪一次仅考虑一小部分频谱。在低频端将去除信号中的直流分量。在通常为7 ghz至8 ghz的频率下,二手频谱分析仪出售,使用一种称为预选器的可调带通滤波器从其通带中去除信号分量。频率选择性可增加动态范围,二手频谱分析仪租赁,这样即使存在更高功率的信号,也仍能检测到较小信号。
除了信号与频谱分析仪,现今的分析仪还支持信号分析。使用混频器将射频信号一次或两次混频降至中低频,并使用a/d转换器在大带宽上执行采样,二手频谱分析仪,然后对采样后的信号下变频到基带并进行均衡处理。
频谱分析仪在显示器上能够区分邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。
频谱分析仪和信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更的频域、时域和调制域信号分析,用“信号分析仪”来描述更为准确。
频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。
矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。
信号与频谱分析仪的优势主要源自它的频率选择性:
通过频率选择性实现高动态范围:低电平信号也可在强信号附近进行分析,符合标准的aclr和sem测量通常只有通过频谱分析仪才能实现
凭借信号解调,大动态范围带来高测量结果:---是对于具有大带宽和高峰均比的信号,可以获得---的结果,即更理想的evm值
频率非常高,从频率到频率连续扫描
根据带宽大小,可进行---时间流畅记录
支持相位噪声和噪声系数/增益测量应用
支持连续的实时频谱分析的测量应用
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