信号与频谱分析仪的优势主要源自它的频率选择性:
通过频率选择性实现高动态范围:低电平信号也可在强信号附近进行分析,符合标准的ACLR和SEM测量通常只有通过频谱分析仪才能实现
凭借信号解调,大动态范围带来高质量测量结果:特别是对于具有大带宽和高峰均比的信号,可以获得更好的结果,即更理想的EVM值
频率非常高,从频率到频率连续扫描
根据带宽大小,可进行超长时间流畅记录
支持相位噪声和噪声系数/增益测量应用
支持连续的实时频谱分析的测量应用
在将参考源倍频得到本振的过程中,稳定度也将按倍频?例恶化,二手频谱分析仪,其结果是相位噪声变差。因此相位噪声的标定通常要对应特定的测量频率,例如在500MHz,1GHz等频率点测量;典型的相位噪声曲线经常要提供多个频率点的情况,例如偏离1kHz,二手频谱分析仪服务商,10kHz,100kHz分别给出测量值,便于横向?较。混频器将输?的射频信号和本振信号相乘然后滤波,得到变频后的中频信号。即使输?的射频信号是?个很纯净的正弦波,二手频谱分析仪销售,混频器也会将本振的相位噪声忠实地带?混频结果,形成?个具有相同相位噪声的中频信号。
信号与频谱分析仪结合使用适合特定应用的测量,可对信号进行详细分析。例如,通信信号的重要参数是调制质量,通常包括误差矢量幅度 (EVM)、I/Q偏移或不平衡以及导频与数据信道的电平比。对于雷达应用的脉冲信号,二手频谱分析仪出租,则包括整个脉冲持续时间内的相位、频率、调制和电平。频谱分析仪或VSE等PC软件中给出了相应的测量应用。
高频设备从前期开发到批量生产的过程中,需要在组件、模块以及终的产品级别进行多种测量。对于放大器而言,噪声系数和增益的测量,而对振荡器来说,相位噪声测量是不可或缺的。这些测量都可借助信号与频谱分析仪以及相应的测量应用来完成。
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