射频信号源维修,扫频源租赁,天津模拟源
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示波器在时域测得近似方波的信号
信号的频谱分布实际上就是测量结果在频域上的反映,频域和时域的关系如图1所示。示波器在时域测得近似方波的信号,经过傅里叶变换被分解为基波和-11次奇次谐波。当用频谱分析仪从频域观察时,能够识别出所有频率组成。以图1为例,基波、3次谐波、5次谐波和11次谐波可以被区分出来。由此可以看出,时域和频域是-同角度对同一个信号的描述。
频谱分析仪的应用领域失真度量测
频谱分析仪的应用领域失真度量测由富立叶级数得知,除了不失真的谐振波正弦波外,任何波形除了 基 本 波 外 , 尚 有 高 谐 波 的 分 量 , 例 如 周 期 性 的 锯 齿 波 (periodicsawtooth wave),依富富立叶级数展开法,其对应的数学式显示有多个谐波,而谐波成份在频谱分析仪则一览无遗。示波器无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小。其中,d2,d3 ,d4代表频谱分析仪第二、第三、第四等谐波的量测值,由频谱分析仪读出其对应的 dbm 值,再将 dbm 值依反对数法,求得其,再由上式可-求出失真度,失真度的数值明显地表示信号的良窳,失真度愈大,信号波形愈差。
实时频谱分析仪的主要特性
实时频谱分析仪
1.高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了-信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
2.恒定的处理速度:为了-信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的fft计算在cpu中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用fpga进行fft计算,这样的硬件实现既可以-高速性,又可以-速度稳定性。
3.频率模板触发frequency mask trigger:fmt是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助-观察特定时刻的信号形态。传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,因此对转瞬即逝的偶发信号-为力。因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。
4丰富的显示功能:传统频谱仪的显示-在频率和幅度的二维显示,只能观察到测量时刻的频谱曲线。而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。
频谱分析仪的分辨率带宽
.频谱分析仪的分辨率带宽
光谱中两个相邻分量之间的行间距定义为hz。 它表示光谱仪在的低点区分两个幅度相等的信号的能力。 在频谱分析仪的屏幕上看到的测量信号的频谱线实际上是窄带滤波器的动态幅频特类似于钟形曲线。 因此,分辨率取决于幅频带宽的带宽。 为窄带滤波器的幅度频率特性定义的3db带宽是频谱分析仪的分辨率带宽。