





实时频谱分析仪相对于传统的扫描式频谱分析仪,实时频谱分析仪FFT输出处理方式不一样。传统频谱仪采用的FFT:采集信号—处理—显示。在频谱仪对数据进行处理的时候,这段时间内是采集不到信号的,信号遗漏的概率很大。实时频谱分析仪的FFT采用无缝处理,采集数据的同时在后台做大量的FFT运算,数据处理的速度远大于数据采集的速度,可一次性对整个Span信号进行快速处理。如下图5,当处理速度大于采集速度的时候,可以保证在一直采集信号的同时,频谱仪也能对采集到的信号进行处理,频谱分析仪维修,不存在遗漏信号的问题。需要注意的是,实时频谱分析仪并不是在所有的设置下都可以实现无缝处理,当Span和RBW都设置得比较大的时候,有可能导致数据采集时间小于数据处理时间,这种情况下实时频谱分析仪无法工作在无缝处理模式。

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,音频频谱分析仪,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,频谱分析仪,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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平场校准光谱仪 Flat Field Aberration Corrected
平场校准光谱仪依赖于独特形状的光栅基板或像差校正槽的设计和间距。如果感兴趣的波长和范围都是已知且固定不变的,二手频谱分析仪,那这种结构就非常有用。其探测范围有限,且仪器结构非常简单。由于对光栅的要求,现有的设计很少,而且造价昂贵。它们也是收集低分辨率极端紫外光谱的有效方法。
· VLS(Variable Line Spacing),可变间距光栅
· 获得平场焦平面;
· 良好的像差修正
· 超环面基地VLS光栅-像散修正;
· 光谱范围: 1-20nm 或10-170nm

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