企业商机
频谱分析仪基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技(原Agilent安捷伦)
  • 型号
  • 频谱分析仪
  • 类型
  • 无线频谱分析仪,频谱分析仪
  • 安装方式
  • 台式,便携手持式
频谱分析仪企业商机

频谱仪的分类实时频谱仪和非实时频谱分析仪所谓实时分析,并非指时间上的快速,是指在长度为T的时间内完成了频率分辨率达到1/THz的谱分析;或者指待分析信号的带宽小于仪器能够同时分析的比较大带宽。(数据分析速度与数据采集速度相匹配)恒带宽分析与恒百分比带宽分析恒带宽分析为线性频率刻度,适用于周期信号的分析和波形失真分析;恒百分比带宽分析所得频谱的频率轴采用对数刻度,具有较宽的频率覆盖,能兼顾低频与高频频段的频率分辨率,适用于噪声类随机信号的连续形式的谱密度分析。频谱分析仪的高动态范围和低噪声水平确保了对弱信号的准确测量。安捷伦频谱分析仪N9041B

安捷伦频谱分析仪N9041B,频谱分析仪

频谱分析仪组成---视频滤波器(VBW)VBW:videobandwidth,是指videofilter的3dB的带宽。传统的频谱仪采用的是模拟IF处理技术,RF输入信号经下变频至末级IF,经过RBWfilter之后,再采用包络检波器直接提取IF信号包络。包络信号一般频率很低,所以通常称为视频信号。Videofilter为低通滤波器(LPF),位于包络检波器之后,专门对包络信号作滤波处理。与传统频谱仪不同,现代频谱仪采用数字IF处理技术,末级IF直接进过ADC采样,然后经过数字下变频获得数字IQ信号。采用数字IF处理的好处在于,可以保留信号的相位信息,从而可以作信号解调分析,这是模拟IF处理所不及的。对数字I和Q信号取均方根值,即为信号的包络,然后再经过videofilter滤波处理,虽然为数字滤波器,但是其作用是与传统频谱仪的videofilter类似的,如下图所示为数字IF处理技术架构示意图。 安徽频谱分析仪E4403B频谱分析仪的高性能和多功能性使其成为电子测试和测量领域的重要工具之一。

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相位噪声:衡量频谱仪内部本振信号稳定度,影响仪器底噪大小,及频率测量精度。相位噪声越小,频率测量精度越高。七、TG接口:通常用于提供一个跟踪源,对元器件进行扫频特性分析。八、实时频谱仪:支持实时分析,捕获瞬态信号,多数型号支持对调制信号进行矢量分析九、扫频式频谱仪对于持续信号通过超外差的方式进行降频采集,测量出信号的频率及功率信息,高带宽的频谱仪通常为扫频式频谱仪。比较大RF输入:电平包含比较大DC电压和比较大可测量输入功率指标,是仪器可通入信号的比较大量程。

实际混频器的频谱图,从图中可以看出,混频器输出大量附近的,不希望的成分,包括混频器RF和LO的基波、谐波以及基波和谐波的和差分量,这些成分会危害射频系统,比如产生杂散,造成噪声恶化等等。本振:本振是本机振荡器的简称,一般用于接收机中,器作用是产生一个频率(本振频率)与频谱仪输入RF信号频率混频,产生固定频率的中频信号。中频信号的频率=本振信号的频率±输入信号的频率参考时基,时基即时间基准,在电子线路中主要用于表示数字电路中的基准电路。参考时基的精度决定频谱仪的频率精度和相位噪声 频谱分析仪能够进行噪声系数和信噪比(SNR)等测试,表征器件的性能及其对整体系统性能的贡献。

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频谱分析仪常见问题Q/A 1 频谱分析仪在零扫宽能够测得的**快脉冲上升时间是多少? 答:测得的上升时间一般不会超过频谱分析仪的比较好上升时间。分析仪的上升时间由下面这个公式来确定:Tr = 0.66/max RBW,其中RBW为分辨率带宽。 例如,在 PSA中,RBW**大值为8 MHz。因此,**快的上升时间为:0.66/8 E6 = 82.5 nS。 然而,RBW过滤器带宽误差为± 15%,额定值(中心频率= 3 GHz),因此上升时间范围在71.7 nS到97 nS之间。...................................FieldFox 分析仪可配置为电缆与天线分析仪(CAT)、手持矢量网络分析仪手持频谱分析仪或一体化综合分析仪。四川频谱分析仪N9000A

频谱分析仪的用户界面友好,操作简单,适合不同技术水平的用户使用。安捷伦频谱分析仪N9041B

分辨率带宽:频谱仪分辨邻近的两个等幅信号的**小频率间隔。分辨率带宽越小,可分辨出的频率间隔越小;四、实时带宽:可以进行实时无缝捕获的频宽,在此频宽范围内无缝地进行FFT计算和频谱触发,有利于瞬态信号的捕获和分析,在频谱监测,雷达系统设计,跳频电台测试,振荡器研发等。五、POI时间:基于FFT的分析仪,POI指实时频谱仪在100%截获概率下的信号**短的持续时间,基于该时间100%保证捕获满足触发定义的任何事件。是对一些脉冲调制信号进行采集的关键指标。安捷伦频谱分析仪N9041B

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