





频谱仪是一种用于测量和分析电磁波的仪器,它可以提供被测信号的时间域和频率域信息。在无线通信、雷达系统等领域中有着广泛的应用场景和市场前景。
频谱分析技术基于傅里叶变换理论,将时域波形转换为频域光谱进行分析和处理。通过调节扫描带宽或固定中心频率的方式进行扫面测试,可以获取不同范围的电场强度分布情况。同时还可以对噪声功率以及各类发射机杂散辐射等参数进行有效检测与评估,进而判断其和性能指标的高低水平。


较低的rbw有助于不同频率信号的分辨,e5080a,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,e5080a销售,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。
波谱图记录了各事件的频域特性随时间的变化关系,波谱图上每一条trace代表的时间为用户可设置的采集时间,e5080a服务商,各频点的信号幅度用不同的颜色来表示,形成“时间——频率——幅度”的三维图像。波谱图能直观的显示一段时间内信号频率,幅度的变化。
信号与频谱分析仪覆盖的频率范围---85 ghz及以上,可应用于无线、蜂窝或通讯、雷达或物联网的大部分应用的开发、生产、安装和维护活动。对于这些应用,显示平均噪声电平 (danl)、动态范围和频率范围等参数以及其他有关功能和测量速度的严格要求显得尤为重要。此外,信号与频谱分析仪还用于进行时域测量,例如测量时分复用系统的发射机输出功率随时间的变化。
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