





频率选择性是信号与频谱分析仪有别于功率传感器或示波器等其他射频测量仪器的一项基本特性。扫描频谱模式下的信号与频谱分析仪一次仅考虑一小部分频谱。在低频端将去除信号中的直流分量。在通常为7 GHz至8 GHz的频率下,使用一种称为预选器的可调带通滤波器从其通带中去除信号分量。频率选择性可增加动态范围,这样即使存在更高功率的信号,也仍能检测到较小信号。
除了信号与频谱分析仪,现今的分析仪还支持信号分析。使用混频器将射频信号一次或两次混频降至中低频,并使用A/D转换器在大带宽上执行采样,E8257D,然后对采样后的信号下变频到基带并进行均衡处理。
中频滤波器带宽就是我们通常说到的分辨率带宽
中频滤波器带宽就是我们通常说到的分辨率带宽RBW,频谱仪带宽按照-3dB定义(功率50%),EMI接收机按照-6dB带宽定义(电压50%)。现代频谱仪常用模拟滤波器结合数字滤波器的方式实现中频滤波。后一级混频和中频放大后的中频滤波器是模拟带通滤波器,E8257D出租,位于ADC之前。数字滤波器是用预设的滤波器算法和带宽,与通过IQ矢量FFT的获得中频频谱相乘,从而实现中频滤波过程。
通过这种形式的实时频谱显示画面,我们可以“看到”接收机“看到”的东西,并且更深入绘制。三维频谱图本质上是一种条码记录仪,显示了频谱活动随时间变化。在扫频分析仪中,这种三维频谱图在时间上是不连贯的,E8257D维修,因为仪器正在扫描频率。分析仪扫描频率,意味着频宽左侧的轨迹点发生的时间要早于右侧的轨迹点。因此,扫频分析仪捕获的三维频谱图中没有时序关系。
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