频谱监测是频域测量的又一重要领域。管理机构对各种各样的无线业务分配不同的频段,二手频谱分析仪,例如广播电视、无线通信、移动通信、和应急通信等其它业务。保证不同业务工作在其被分配的信道带宽内是至关重要的,通常要求发射机和其它辐射设备应工作于紧邻的频段。
频谱测试的另一个应用为电磁干扰,EMI是用来研究来自不同发射设备的有意或无意的无用辐射。无论是辐射还是传导,其引起的干扰都可能影响其它系统的正常运行。根据由机构或行业标准制定的有关条例,几乎任何从事电气或电子产品设计制造的人员都必须对辐射电平与频率的关系进行测试。
频谱分析仪可以分析信号的频率分布信息、频率、功率、谐波、杂波、噪声、干扰和失真。 频谱分析仪在本质上是度极高且可进行不同配置调整的,因此应用范围非常广泛,能够用于检测和测量连续波(CW)及调制射频/微波信号。通过频谱仪的测试,可以获得许多重要的性能参数,如信号频率、信号功率、信号带宽、杂散性等。对于射频工程师来说,正确使用频谱分析仪来测试和分析信号也是一项重要技能。 通常情况下,频谱分析仪的感应硬件以及相关功能项与软件及控制系统相结合使用,进而实现更为强大的信号信息收集和测量。例如,FSL频谱分析仪可用于测量动态范围、峰值功率、平均功率、峰值平均功率比 ,以及其他在表征射频设备中所需的性能测量。
较低的RBW有助于不同频率信号的分辨,二手频谱分析仪租赁,同时使底噪降低,可以测量更低功率的信号,观察到更?的杂散,但是扫描时间将显著延长。较?的RBW有助于快速测量宽频带信号,但是将增加底噪,降低量测灵敏度,因此设置“够?”的RBW宽度是正确使?频谱分析仪重要的测试技巧。
为何RBW滤波器的矩形系数定义会以60dB为界?如果矩形系数代表了频谱分析仪分辨不等幅正弦信号的能?,那如何约束?于底噪?低于60dB的不等幅信号的测量能??这就要涉及到频谱分析仪本地振荡器的稳定程度,因为本振本?的不稳定,其相位噪声可能将靠近载波频率附近60dB以下的信号全部淹没,这时矩形系数已经没有测量意义了。
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