将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频
将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频谱分析仪增添了更多的输入保护。参考图3,衰减器将来自混频器(RF中部)的信号准位限制在一定范围内,如果输入信号超过参考准位,将会引起测量误差或伪噪声,这就是为什么某些频谱分析仪会在特定信号条件下列出仪器规格,包括混频器中具体的信号准位。频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值.矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,特别地、二、三代移动通信,包括蜂窝、G***和CDMA设备的测量.
扫描时间与频谱分析仪的频率分辨率成反比
扫描时间上述内容介绍了频谱分析仪的基本机构,而且对RBW和VBW也作了详细解释。一般来说,扫描时间与频谱分析仪的频率分辨率成反比。扫描时间越快,解析度越低(RBW、VBW越宽);扫描时间越慢,解析度越高(RBW、VBW越窄)。因此如果选择较窄的RBW或VBW,显示信号的时间就会变长。这就意味着RBW和VBW越窄,扫描时间越长。对于RBW/VBW/扫描时间,绝大多数频谱分析仪都具有自动和手动选择模式。自动模式权衡了频宽、RBW、VBW和扫描时间,通常能获得的结合。
频谱分析仪原理-
频谱分析仪原理- -分类
频谱分析仪根据信号处理方式的不同可分为实时分析式频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)和扫频式频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)两种。其中,实时分析式频谱分析仪可在被测信号发生后立即对其进行分析并将分析结果显示出来,适用于持续时间短且不重复的信号;而扫频 式频谱分析仪需对被测信号进行多次取样以完成分析,适用于持续时间长且具有周期性的信号。
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