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。
频谱分析仪的主要技术指标有频率范围、分辨力、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
1、频率范围:频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。
2、分辨力:频谱分析仪在显示器上能够区分邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,二手频谱分析仪出租,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。
当我们对包含了本振相位噪声的中频进?“峰值检测”时,二手频谱分析仪出售,相位噪声就会体现在测量结果中。在某个RBW下,二手频谱分析仪租赁,距离这个频率很近同时幅度??于系统显?平均噪声电平的另?个信号,虽然可被RBW在频率轴分辨出来,二手频谱分析仪,但仍会隐藏在相位噪声之下。当然,相位噪声也是?种随机噪声,它和系统的显?平均噪声电平?样,随分辨率带宽的变化规律?致,若将分辨率带宽缩?10倍,显?相位噪声电平将减?10dB。这种情况下需要使?超过实际分辨率的RBW来测量,代价就是增加了系统的扫描时间。
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