





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,郑州二手频谱分析仪,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。
带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。两个不同频率的信号的距离如低于频谱分析仪的rbw,二手频谱分析仪租赁,此时该两信号将部分重叠难以分辨。就像一幅图画在电脑上使用不同的分辨率去观察,二手频谱分析仪出租,清晰度是完全不同的。这里的“清晰”只是主观感受,普遍量化的标准是分辨率带宽定义在距离载波峰值衰减3db的地方。在电磁干扰(emi)测试标准中,分辨率带宽的标准为6db。可以说6db的选择性比3db要强。
较低的rbw有助于不同频率信号的分辨,同时使底噪降低,可以测量---功率的信号,观察到更?的杂散,但是扫描时间将---延长。较?的rbw有助于快速测量宽频带信号,但是将增加底噪,降低量测灵敏度,因此设置“够?”的rbw宽度是正确使?频谱分析仪重要的测试技巧。
为何rbw滤波器的矩形系数定义会以60db为界?如果矩形系数代表了频谱分析仪分辨不等幅正弦信号的能?,那如何约束?于底噪?低于60db的不等幅信号的测量能??这就要涉及到频谱分析仪本地振荡器的稳定程度,因为本振本?的不稳定,其相位噪声可能将靠近载波频率附近60db以下的信号全部淹没,这时矩形系数已经没有测量意义了。
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