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。频谱分析仪广泛应用于无线电频谱监测、雷达系统分析和天线设计等领域。R/S频谱分析仪FSVR30
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。租赁Agilent频谱分析仪N9032B频谱分析仪在电磁兼容性测试、无线电频谱管理和信号调制分析中发挥着重要作用。
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。
频谱分析仪组成---视频滤波器(VBW)VBW:videobandwidth,是指videofilter的3dB的带宽。传统的频谱仪采用的是模拟IF处理技术,RF输入信号经下变频至末级IF,经过RBWfilter之后,再采用包络检波器直接提取IF信号包络。包络信号一般频率很低,所以通常称为视频信号。Videofilter为低通滤波器(LPF),位于包络检波器之后,专门对包络信号作滤波处理。与传统频谱仪不同,现代频谱仪采用数字IF处理技术,末级IF直接进过ADC采样,然后经过数字下变频获得数字IQ信号。采用数字IF处理的好处在于,可以保留信号的相位信息,从而可以作信号解调分析,这是模拟IF处理所不及的。对数字I和Q信号取均方根值,即为信号的包络,然后再经过videofilter滤波处理,虽然为数字滤波器,但是其作用是与传统频谱仪的videofilter类似的,如下图所示为数字IF处理技术架构示意图。 R&S FSVA3000 信号与频谱分析仪分析带宽高达 1 GHz 频率范围介于 2 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44/50/54 GHz.
3) 确定频谱分析仪是否允许直流信号输入:某些频谱分析仪不允许直流信号输入,因此注意测量信号是否包含直接成分。特别是在某些系统中,射频信号和直流信号用同一根电缆传输,此时要特别小心,信号接入频谱分析仪射频输入端口之前,一定在频谱分析仪输入端接隔直流器,以免损坏仪器。例如在很多卫星通信系统,低噪声放大器的直流加电线和射频信号传输采用同一根电缆,测量这样射频信号时,特别注意在频谱分析仪射频输入接隔直流器,保护频谱分析仪的射频输入电路。频谱分析仪在无线通信、卫星通信、雷达系统等领域有着广泛的应用。实时频谱分析仪N9927A
它可以实现对信号的频谱特性进行快速测量和实时监测。R/S频谱分析仪FSVR30
频谱分析仪组成--中频滤波器中频滤波器带宽(RBW)是指中频链路上**小的中频滤波器带宽,决定了能够通过的信号及宽带噪声的功率。一般中频滤波器的3dB带宽称为频谱仪的分辨率带宽RBW。RBW又称为分辨率带宽,以双音信号为例进行如下说明:如图所示测试等幅双音信号(如绿色谱线)。如果双音信号频间距远小于中频滤波器的带宽,频谱仪则无法“分辨”出这两根谱线,则会“误认为”是一根谱线。当频间距与中频滤波器带宽相等时,频谱仪如图(中)所示图像,通常将此时频率带宽称为可分辨的临界点。如果将RBW设置远小于频间距,则可以非常清晰的将两个信号进行分辨,如图(右)所示。以此类推,对于多音信号,只有中频滤波器带宽远远小于**小频间距时,频谱仪才可以清晰地分辨出来。因此,中频滤波器的带宽决定了频谱仪的频率分辨率 R/S频谱分析仪FSVR30
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...