





实时频谱分析仪还有一个比较重要的参数POI,即截获概率。一般用100%POI持续时间来表征频谱分析仪对信号的稳定捕获和测量能力。当信号的持续时间大于持续时间的时候,频谱分析仪可以100%捕获到这个信号。反之,当信号持续时间不满足POI的条件的时候,频谱分析仪不能保证测量结果的精度。与传统扫描式频谱分析仪相比,实时频谱分析仪在瞬态信号测量上有更为显著的优势

传统频谱分析仪的前端电路是在一定频宽内可调谐的。当输入信号经 变频器变频后,由低通滤波器输出,二手频谱分析仪,滤波器所输出的数值就是垂直分量,至于频率则是水平分量,如此在萤幕上所呈现的座标图就是输入信号频谱图。由于变频器可 以达到很宽的频率(如从30Hz~30GHz),与外部混频器配合,更可提高到100GHz以上,因此频谱分析仪是频率覆盖率宽的测量仪器之一,不管是 测量连续信号或调变信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。只是传统频谱分析仪的缺点在于,它只能测量频率的幅度,但缺少相位资讯,因此在性质上是属于标 量仪器而不是向量仪器。新一代频谱分析仪则是基于快速傅立叶转换(FFT)的量测仪器。透过傅立叶 运算将被测信号分解成分立的频率分量,频谱分析仪租赁,进而达到与传统频谱分析仪同样的结果。的频谱分析仪采用数位方式,直接由类比/数位转换器(ADC)对输入信号 取样,再经傅立叶运算处理后而得到频谱分布图。

当一个数位讯号中包含许多影像和声音的信号,它的频谱分布将会相当复杂。在 监测上,这些信号都必须从频谱分析的角度来获得所需要的参数。目前有两种方法可对信号频率进行分析。是对信号进行时域的采集,然后对其进行傅立叶 转换,将其转换成频域信号,这种方法称之为动态信号分析。特色是比较快,有较高的采样速率与较高的解析度。即使是两个信号间隔非常近,频谱分析仪,用傅立叶转换也可将 它们分辨出来。但由于是用数位采样分析,所能分析信号的频率受其采样速率的影响,限制了对高频信号的分析。因此目前的分析频率只是在10MHz左 右,这样的测量范围是属于是向量分析。此种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音与振动等。另一种方法原理则是依靠硬体电路实现,而不是透过数学方程式 转换。它可以直接接收信号,此种分析仪器称为超外差接收直接扫描调谐分析仪,也就是前述所提及的扫描调谐频谱分析仪。

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