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作者:国电仪讯2022/6/17 7:13:47
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视频作者:天津国电仪讯科技有限公司







扫描式频谱分析仪在瞬态信号方面的表现难尽人意

除非当待测信号刚好同时出现在扫描到的频点,否则待测信号是无法被扫描到的,遗漏的几率非常大。扫描式频谱分析仪很难到一些瞬态信号或者变化较快的异常信号,即使配合MaxHold功能记录这段时间扫描到的信号,也会导致部分信号细节被覆盖。与实时频谱分析仪的扫描结果相比(下图8),扫描式频谱分析仪在瞬态信号方面的表现难尽人意。传统扫描式频谱分析仪还可以使用SweptFFT模式来处理信号。但是需要先采集一段信号并处理,处理完这段信号后再采集下一段信号,这种模式会存在死区,也很难完整采集到瞬态信号。因此,传统分析仪难以很好地获取瞬态信号的频域信息。



矢量信号分析仪的测量模式

目前仪器公司供应的矢量信号分析器的频率范围可达3GHz,测量对象是复杂的移动通信常用频段的调制信号,如G***、CDMA的基带特性和载波特性。矢量信号分析仪的测量模式有:标量、矢量、数字解调和门控测量。触发可由基带输人信号或由中频信号调节,包括触发电平和相位。扫频方式有单次和连续,对测量数据可多次平均,并用有效值(RMS)、峰值保持和指数坐标指示。



选择频谱分析仪,请先考虑如下关键点

三阶交互调变(TOI)当具有两个频率的信号或两种不同频率的信号同时输入频谱分析仪时,会引发三阶交互调变。设输入信号的频率为f1和f2,则谐波如下:我们关心的是3阶谐波,如果f1和f2非常接近,那么2f2-f2和2f2-f1也将非常接近于初始信号,此时滤波器会很难滤掉这些谐波,如图6当输入信号频率100和100:1时,它们的三阶谐波99.9和100.2(2f2-f1)非常接近初始信号,这将给滤波器的设计带来挑战。因此频谱分析仪自身的交互调变失真也会限制测量两信号的能力。动态范围不同的公司对动态范围定义不同,但实际都指向同一件事情:测量幅度的能力。考虑到上述说明,实际包括的动态范围不只一项。例如,如果测量两种信号,需要考虑交互调变失真。如果输入信号的频率叠加在突波噪声之上,就会限制动态范围。通常,底噪和测量准位之间的部分定义为动态范围。有时也将显围(80和100dB)成为动态范围,它描述了显围的电平范围。图7描述了全部过程。



实时频谱分析仪的主要特性

实时频谱分析仪

1.高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了保证信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。

2.恒定的处理速度:为了保证信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的FFT计算在CPU中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用FPGA进行FFT计算,这样的硬件实现既可以保证高速性,又可以保证速度稳定性。

3.频率模板触发(Frequency Mask Trigger):FMT是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助工程师观察特定时刻的信号形态。传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,因此对转瞬即逝的偶发信号无能为力。因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。

4丰富的显示功能:传统频谱仪的显示专注在频率和幅度的二维显示,只能观察到测量时刻的频谱曲线。而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。


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