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.
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
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。使用注意事项:使用前确定仪器良好接地。频谱在使用中应避免用手直接触碰输入接口,以免静电将前端损毁。测量过程中一定要注意测量信号功率是否在我使用仪器的测量范围内,除有特殊规定外严禁测量含有直流成分的信号,否则会造成频谱损伤。
扫频式频谱仪和网络分析仪有什么区别
频谱分析仪和网络分析仪有什么区别
从原理上理解:
频谱分析仪一般区分为扫频式频谱仪和实时频谱仪,频谱分析仪的主要作用是针对各式各样的调制信号、调幅、调频等的频谱进行一个观察,从而实现调制度及调制质量的勘察。不仅如此,频谱分析仪还能测量各种信号源当中的单边带相位噪声,检查信号当中的谐波失真情况,监视某段频率范围内的无线信号分别情况等等。
网络分析器有两种,矢量和标量。目前,主要是矢量分析仪。也就是说,它可以同时测量传输,反射幅度和相位信息。网络分析仪有自己的信号源和,但如果它被理解为信号源和频谱分析仪的组合,那就是有问题的,因为当前的标准网络分析仪只能测量线性参数。它以相同的频率扫描。
频谱分析仪的种类频谱仪
频谱分析仪的种类
频谱仪通常可以分为常规扫频分析仪和实时频谱分析仪,通过比较可以知道实时频谱分析仪适用性更强。
(1)常规扫频分析仪
是常规扫频分析仪的框图。此例涉及两个RF输入信号。RF信号通过扫描***振荡器被转化为IF(中间频率)。IF输出通过带通滤波器,此处频谱分析仪分辨率被定义。
滤波器由Fstart扫至Fstop。此时仅观察到滤波器带宽内的一个点的信号。信号A首先被探测和显示,然后是信号B(间歇信号,如突发现象一般不会被探测到,除非在滤波器扫过时,在某一准确时间出现)。
(2)实时频谱分析仪
实时频谱分析仪是由一系列带通滤波器组成。信号通过这些滤波器观察和连续纪录。信号A和B同时采集和显示
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