





给频谱分析仪选定模数转换器通常要重点考虑成本、设计复杂性和性能瓶颈这些问题。这主要是因为数字电子器件在性能上的扩展速度比模拟电子器件快得多,而且模数转换器的输入部分本质上是模拟的。这就是在频谱分析仪设计中,为什么一定要---频谱分析仪的射频前端(rfee)将噪声和相位噪声降至低并将模数转换器上的动态范围和度设置为佳信号强度。这些设备包括低噪声放大器(lna)、限幅器、功率分配器、衰减器、滤波器而且要互相连通。
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,二手频谱分析仪出售,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,重庆二手频谱分析仪,例如偏离1khz,10khz,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,二手频谱分析仪服务商,形成?个具有相同相位噪声的中频信号。
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。
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