频谱仪分析仪频谱分析仪擅长显示脉冲调制射频载波的频谱,前提是信号是重复的、稳定的,并且正确设置了分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)。频谱分析仪通常是为高动态范围优化的,需要在大信号出现时还能看到非常小的信号。基于FFT的矢量信号分析仪(VSA)使用内部数字转换器在固定频率下采样,具有高达75至85dB的SFDR(无杂散动态范围)。干扰通常是用强功率信号压制,致使雷达接收机饱和而无法探测到目标。而欺骗是指故意“模仿”雷达脉冲,部分或全部模仿被欺骗雷达的脉冲。让雷达“以为”这些脉冲来自自身发射信号的目标回波,可能导致错误的战术决策。识别欺骗信号通常需要比识别干扰信号更为仔细和完整的分析。
频谱分析仪有什么用?由于频谱仪具有图示化射频信号的能力,频谱图可以帮助我们了解信号的特性和类型,有助于终了解信号的调制方式和发射机的类型。在军事领域,动态信号分析仪出售,频谱仪在电子对抗和频谱监测中被广泛应用,不同类型的雷达信号、通信电台信号、应答机信号、“敌我”识别器信号都有各自不同特征的频谱图。在民用无线电管理领域,通过频谱图,我们可以及时发现使用的频率,这比传统扫描的效率要高得多。在不明干扰源的定位中,新疆动态信号分析仪,频谱图有助于判断干扰信号的类型,并推断出产生干扰信号的可能设备,以缩小排查范围。频谱仪还是一部很好的场强仪,具有比较大的动态,一些具有自动测量功能的频谱仪可以方便地读出目标信号的场强数值,同时可以显示目标频率周边的情况。实际应用中,动态信号分析仪维修,有很多手持频谱仪就替代了场强仪。
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,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,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,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。
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