动态范围表示仪器可测量信号幅度变化的范围,而灵敏度则涉及仪器对微弱信号的检测能力。频谱分析仪根据其工作原理不同,可分为不同的种类。例如,并行滤波器频谱仪利用多个滤波器同时测量不同频率的信号成分,而扫描分析仪则通过滤波器在感兴趣的带宽内进行扫描测量。傅里叶分析仪则基于傅里叶变换理论,能处理连续的频率成分。在模拟调制信号分析方面,频谱分析仪可以用于调频、调幅和脉冲调制信号的分析。调制是通信系统中的一种技术,通过改变信号的某些特性来传递信息。调频是改变频率,调幅是改变幅度,脉冲调制则是基于脉冲的调制方式。频谱分析仪的***特点之一是使测量变得简便可靠。它通过精确的测量技术,帮助用户快速识别信号质量问题,例如调制、失真和噪声等。这些都是信号完整性和通信质量的关键因素。频谱分析仪还有许多其他功能和使用方法,例如分析数字调制信号、分析复杂的多载波信号以及查找干扰源等。它广泛应用于无线通信、有线电视、广播、航空航天、科研开发等领域。结合频谱分析仪的培训教材内容,了解到培训中将会有引言、操作原理、技术指标、***特点和模拟调制信号分析等多个部分。培训会详细讲解频谱分析仪的使用方法和测量技巧。Keysight X 系列信号分析仪(频谱分析仪),可实现简单、准确和详实的信号分析(频谱分析)测量。Agilent频谱分析仪N9935A
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字…低价出售KEYSIGHT频谱分析仪N9021BR&S®FSV3000 信号与频谱分析仪分析带宽高达 200 MHz频率范围介于 10 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44/50 GHz.
使用各种**软件,可以进行更深刻的信号分析(频谱分析)和问题诊断,并一键执行测量
不论您选择使用哪一款信号分析仪(频谱分析仪),从研发到生产它们都保持 100% 的代码兼容性,可确保在您公司内部实现一致的信号分析(频谱分析)测量
全新的多点触控用户界面和定制视图,让射频频谱分析仪(信号分析仪)的测量设置变得简单明了
利用实时信号分析(频谱分析)功能,可以查看、捕获和分析非常罕见的信号,包括已知和未知信号
利用切实可用的性能,让您更快获得信号分析(频谱分析)结果
频谱分析仪的种类与应用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。频谱分析仪的灵活性和可配置性使其适用于不同测试需求和环境。
是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?
是的,有2种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量
方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分是德频谱仪可以加装这个选件。如果要测量反射系数,则还需要一个定向耦合器去采集反射功率。
方法2:使用**的源。如需要可配上耦合器。前提是频谱仪的扫描速度要快过信号源的扫描速度。但这种方式通常不被推荐,因为它的准确性较低。对于校准,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络分析仪采用更强大的误差校准技术,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲,和频谱分析仪方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的测量。 频谱分析仪具有多种测量功能,如功率谱密度、频谱占用率、相位噪声等。全新频谱分析仪4024D
N9040B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz 表征复杂的毫米波信号.Agilent频谱分析仪N9935A
输入射频信号时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗的匹配,否则信号不匹配会导致衰减,导致测量误差。在有线电视系统中,电缆特性阻抗一般为75Ω,分析仪输入阻抗一般为50Ω和75Ω在测量过程中,应正确选择分析仪的输入阻抗,以减少测量误差。 频谱分析仪中的信号检波器有峰值检波和取样检波,峰值检波是一种常用的类型。中频滤波器的输出与中频输出的交流信号电平成正比。我们可以根据不同的信号测量指标选择不同的检测方法,如峰值检测和噪声检测。Agilent频谱分析仪N9935A
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...