三阶交互调变(TOI)当具有两个频率的信号或两种不同频率的信号同时输入频谱分析仪时,会引发三阶交互调变。设输入信号的频率为f1和f2,则谐波如下:我们关心的是3阶谐波,如果f1和f2非常接近,那么2f2-f2和2f2-f1也将非常接近于初始信号,宁夏动态信号分析仪,此时滤波器会很难滤掉这些谐波,如图6当输入信号频率100和100:1时,动态信号分析仪租赁,它们的三阶谐波99.9和100.2(2f2-f1)非常接近初始信号,这将给滤波器的设计带来挑战。因此频谱分析仪自身的交互调变失真也会限制测量两信号的能力。动态范围不同的公司对动态范围定义不同,但实际都指向同一件事情:测量幅度的能力。考虑到上述说明,实际包括的动态范围不只一项。例如,动态信号分析仪维修,如果测量两种信号,需要考虑交互调变失真。如果输入信号的频率叠加在突波噪声之上,就会限制动态范围。通常,底噪和测量准位之间的部分定义为动态范围。有时也将显围(80和100dB)成为动态范围,它描述了显围的电平范围。图7描述了全部过程。
射频测试设备之频谱分析仪用户在使用频谱分析仪时,常见也熟悉的界面是标准频率与信号功率曲线。一些频谱分析仪还可以绘制出在一段时间内的频率和信号功率,称为瀑布图,这对于分析处于该时间段内的瞬态信号特性来说非常有用。其他常见的频谱分析仪界面还包括调制/解调图示,其中有部分能够直接显示来自输入信号的IQ数据。频谱分析仪也称信号分析仪,动态信号分析仪销售,主要类型有:扫频式频谱分析仪(SSA)、实时频谱分析仪(RTSA)以及矢量频谱分析仪(VSA)。扫频式频谱分析仪(SSA)使用调谐元件沿所需的频率范围进行扫描。老式的扫频式频谱分析仪(SSA)在工作时使用模拟调谐、滤波及显示元件,而现代扫频式频谱分析仪(SSA)将输入信号数字化,并使用快速傅立叶变换(FFT)方法将时域输入信号转换为频域。实时频谱分析仪(RTSA)与扫频式频谱分析仪(SSA)相似,不同之处在于实时频谱分析仪(RTSA)在扫描时,使用叠加的FFT,从而可以捕获持续时间非常短的信号。实时频谱分析仪(RTSA)还可以用于在设定的频率范围内连续捕获信号信息,直到达到实时带宽的极限。
扫描时间上述内容介绍了频谱分析仪的基本机构,而且对RBW和VBW也作了详细解释。一般来说,扫描时间与频谱分析仪的频率分辨率成反比。扫描时间越快,解析度越低(RBW、VBW越宽);扫描时间越慢,解析度越高(RBW、VBW越窄)。因此如果选择较窄的RBW或VBW,显示信号的时间就会变长。这就意味着RBW和VBW越窄,扫描时间越长。对于RBW/VBW/扫描时间,绝大多数频谱分析仪都具有自动和手动选择模式。自动模式权衡了频宽、RBW、VBW和扫描时间,通常能获得的结合。
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