





自从人们实现了无线通信以后,无线通讯技术开始迅猛发展,发展到今天,移动网络、WiFi、蓝牙、RFID等技术百花齐放,RF频谱变得越发拥挤。有时候不同类型的RF信号会相互干扰。面对快速、随机变化的信号,在需要观察实时频谱的场景中,传统的扫描式频谱分析仪在需要观察实时频谱的场景中已经不能满足实时性的需求。针对当前广泛使用的跳频、扩频等无线技术对测试设备的更高要求,鼎阳科技为广大工程师提供SSA3000X-R系列实时频谱分析仪,用以满足大家对实时频谱监测的需求。本文向大家简单介绍实时频谱分析仪与传统的扫描式频谱分析仪在处理信号方面的区别。

调幅系数m a可以从这两个参数算出。当调制正弦波处于它的正、负值即±1时,将出现包络电压Umax=1 ma;和包络电压Umin=1-ma.求得调幅系数ma=(Umax-Umin)/(Umax Umin)(4-2)式,或ma=(1-Umin/Umax)/(1 Umin/Umax)(4-3)式。将(4-1)式展开得U(t)=ACCos(2πfct) maAc/2[cos2π(fc fm)t cos2π(fc-fm)t](4-4)式。由此可知,在频域上,调幅信号U(t)由幅度为Ac的载波和两个边带组成;一个处在fc fm,另一个处在fc-fm,两者的幅度均为maAc/2,调制频率fm是载波与其中一个边带的频率差(边带相对载波呈对称)。幅度差对应于调幅系数ma.即相对于载波的边带幅度用dB表示为dBc=20log(ma/2),N9020A频谱分析仪,则ma=2amp;TImes;10dBc/20.
操作用频谱分析仪测量手机的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。
(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。
(2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。
(3)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。
(4)将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。

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