





频谱分析仪可以分析信号的频率分布信息、频率、功率、谐波、杂波、噪声、干扰和失真。 频谱分析仪在本质上是度---且可进行不同配置调整的,因此应用范围非常广泛,能够用于检测和测量连续波(cw)及调制射频/微波信号。通过频谱仪的测试,可以获得许多重要的性能参数,如信号频率、信号功率、信号带宽、杂散性等。对于射频---来说,正确使用频谱分析仪来测试和分析信号也是一项重要技能。 通常情况下,频谱分析仪的感应硬件以及相关功能项与软件及控制系统相结合使用,进而实现更为---的信号信息收集和测量。例如,fsl频谱分析仪可用于测量动态范围、峰值功率、平均功率、峰值平均功率比 ,以及其他在表征射频设备中所需的性能测量。
测试宽带信号的总功率,应用更多的是带宽积分法,测试思路是,首先根据当前设置的rbw及对应的功率值计算出信号的功率谱密度,然后再对宽带信号进行积分,从而得到总功率值。
有些文献提到,采用带宽积分法测试宽带信号总功率时,由于中频滤波器有限的带外抑制度,二手频谱分析仪销售,在信号带宽左右两个边界处,无法对带外信号或噪声进行充分抑制,因此为了提高测试精度,重庆二手频谱分析仪,建议将rbw选择为信号带宽的1%~3%。当然,rbw也不适合取太小,否则测试速度会非常慢。
在将参考源倍频得到本振的过程中,稳定度也将按倍频?例恶化,其结果是相位噪声变差。因此相位噪声的标定通常要对应特定的测量频率,例如在500mhz,1ghz等频率点测量;典型的相位噪声曲线经常要提供多个频率点的情况,例如偏离1khz,10khz,二手频谱分析仪租赁,100khz分别给出测量值,便于横向?较。混频器将输?的射频信号和本振信号相乘然后滤波,得到变频后的中频信号。即使输?的射频信号是?个很纯净的正弦波,混频器也会将本振的相位噪声忠实地带?混频结果,形成?个具有相同相位噪声的中频信号。
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