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将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频

将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频谱分析仪增添了更多的输入保护。参考图3,衰减器将来自混频器rf中部的信号准位-在一定范围内,如果输入信号超过参考准位,将会引起测量误差或伪噪声,这就是为什么某些频谱分析仪会在特定信号条件下列出仪器规格,包括混频器中具体的信号准位。频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值.矢量信号分析仪频率范围较低,利用fft的特点能够同时获得幅度和相位,-地、二、三代移动通信,包括蜂窝、gsm和cdma设备的测量.



一种新型的矢量信号分析器的重要特性

一种新型的矢量信号分析器的重要特性是:频率范围—dc~2.7ghz;基带带宽—40mhz;中频带宽—36mhz;率分辨率—0.001hz时基准确度—0.2ppm/年;相位噪声—97dbc/hz(载波偏移100hz),-122dbc/hz(载波偏移1khz)幅度范围45~+20dbm;幅度准确度—±2db;三阶互调失真—70db。应用领域是通信、扩频跳频通信、点到点通信、以及频率监控和搜索。



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。



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。



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