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频谱分析仪基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技(原Agilent安捷伦)
  • 型号
  • 频谱分析仪
  • 类型
  • 无线频谱分析仪,频谱分析仪
  • 安装方式
  • 台式,便携手持式
频谱分析仪企业商机

频谱分析仪主要用于显示频域输入信号的频谱特性,依据信号处理方式的差异分为即时频谱分析仪和扫描调谐频谱分析仪两种。完成频谱分析有扫频式和FFT两种方式:FFT适合于窄分析带宽,快速测量场合;扫频方式适合于宽频带分析场合。即时频谱分析仪可在同一时间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号设置相对应的滤波器与检知器,并经由同步多工扫瞄器将信号输出至萤幕,优点在于能够显示周期性杂散波的瞬时反应,但缺点是价格昂贵,且频宽范围、滤波器的数目与比较大多工交换时间都将对其性能表现造成限制。Keysight N9032B 满足5G 载波聚合和放大器测试、802.11ax/be、卫星、雷达以及电子战(EW)测试等等。现货出售罗德与施瓦茨频谱分析仪FSVA3013

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信号频谱分析仪可以进行频谱的平均和峰值保持,帮助用户获取信号的稳定特性和瞬态特性。

信号频谱分析仪可以进行频谱的比较和差异分析,帮助用户进行信号的对比和识别。

信号频谱分析仪可以进行频谱的滤波和去噪,提高信号的质量和可靠性。

信号频谱分析仪可以进行频谱的功率谱密度分析,帮助用户了解信号的功率分布和能量分布。

信号频谱分析仪可以进行频谱的调制分析,帮助用户了解信号的调制方式和调制参数。

信号频谱分析仪可以进行频谱的相位分析,帮助用户了解信号的相位特性和相位偏移情况。

信号频谱分析仪具有高精度、高灵敏度和高稳定性,可以满足用户对信号频谱分析的各种需求。 低价出售是德科技频谱分析仪N9020AN9030B PXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz 在要求严苛的应用中加速创新.

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N9030B PXA 信号与频谱分析仪非常适合航空航天/**和商用无线通信领域的高性能研发(R&D)应用。 PXA 分析仪具有更宽的信号分析带宽,能够降低测量不确定度,还能通过本底噪声扩展(NFE)技术显示之前无法捕捉到的信号。 通过 PXA ***的测量应用和解调功能,或通过可升级选件添加实时频谱分析功能,深入分析复杂信号。

N9030B PXA 信号与频谱分析仪利用 2 Hz 至 50 GHz 的宽频率范围、以及高达 510 MHz 的分析带宽,分析更多信号

N9030B PXA 信号与频谱分析仪当存在大信号时,利用高达 75 dB 的无杂散动态范围(SFDR)可以轻松查看小信号

N9030B PXA 信号与频谱分析仪利用是德科技智能混频器,将频率范围扩展至高达 110 GHz

N9030B PXA 信号与频谱分析仪使用高达 255 MHz 的无缝数据流,记录、分析和仿真真实场景

分析频谱分析仪的讯息处理过程

在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(Real Time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。由以上之叙述,可以得知超外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(Random Signal)的频谱。频谱分析仪系统内部及面板显示的特性,详如附录一的说明,对该内容的了解将有助于频谱分析仪的操作使用。一般本地振荡器输出信号的频率均高于中频信号的频率,本地振荡器输出信号的频率可被调整在谐波之频率 N9041B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 110 GHz 更深入地查看难以捕捉的信号和宽带信号.

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频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT或液晶等显示仪器上进行显示,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围,滤波器的数目与比较大的多工交换时间(Switching Time).频谱分析仪可用于测量信号的谐波、杂散、带外泄漏等非理想特性。Agilent频谱分析仪N9938A

实时频谱分析仪可以先在时域中收集数据,然后通过快速傅立叶变换(FFT)将其转换为频域数据。现货出售罗德与施瓦茨频谱分析仪FSVA3013

N9041B UXA 信号与频谱分析仪性能***,让您能够表征当今特别具有挑战性的信号,包括 5G、802.11ax/ay、卫星、雷达、电子战(EW)等应用中的快速跳频、宽带和瞬态信号。 优异的相位噪声性能和宽广的无杂散动态范围让可以您深入了解设计纯度。

N9041B UXA 信号与频谱分析仪高达 1 GHz 的内部分析带宽和高达 5 GHz 的外部分析带宽有助于对 5G 和车载雷达等需要占用大带宽的新兴标准进行分析

N9041B UXA 信号与频谱分析仪在高达 110 GHz 的频率范围内执行连续扫描

N9041B UXA 信号与频谱分析仪凭借比较低 -150 dBm/Hz(> 50 GHz)的 DANL,可以捕获更低电平的杂散信号

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2.5.1模拟滤波器频率分辨率是频谱分析仪明确分离出两个正弦输入信号响应的能力。傅立叶理论告诉我们正弦信号只在单点频率处有能量,好像我们不应该有什么分辨率问题。两个信号无论在频率上多么接近,似乎都应在显示器上表现为两条线。但是超外差接收机的显示器上所呈现的信号响应是具有一定宽度的。混频器的输出包括两个原始信号(输入信号和本振)以及它们的和与差。中频由带通滤波器决定,此带通滤波器会选出所需的混频分量并抑制所有其它信号。由于输入信号是固定的,而本振是扫频的,故混频器的输出也是扫频的。若某个混频分量恰好扫过中频,带通滤波器的特性曲线就会在显示器上被描绘出来,如图2-6所示。Keysight X 系列...

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