







实时频谱分析仪的噪声特性
由于电阻的热敏效应,任何设备均具有噪声,频谱分析仪亦不例外,频谱分析仪的噪声,本质上是热噪声,属于随机性(Random),它能被放大与衰减,由于系随机性信号,两噪声的结合只有相加而无法产生相减的效果。在频带范围内也相当平坦,其频宽远大于设备内部电路的频宽,安诺尼手持式实时频谱分析仪,检测器检知的噪声值与设定的分辨率频宽(RBW)有关。由于噪声是随机性迭加于信号功率上,因此显示的噪声准位与分辨率频宽成对数的关系,改变分辨率频宽时噪声随之变化。
实时频谱分析仪中重叠帧频谱分析技术研究
针对实时频谱分析仪缺乏微弱信号检测能力问题,提出了重叠帧频谱分析技术.该方法既可以获取信号局部频谱的精细结构,又可以提高快速傅里叶变换(FFT)相参积累的增益,安诺尼手持式实时频谱分析仪原理,从而提高对微弱信号的检测能力.介绍了重叠帧频谱分析技术的基本原理,详细讨论了重叠因子设计准则,在此基础上,提出了实现该技术的设计方案.该方案成功地在研发实时频谱分析仪过程中得到实现.通过实验验证,安诺尼手持式实时频谱分析仪价格,相比普通频谱分析技术,安诺尼手持式实时频谱分析仪原理,重叠帧频谱分析技术能达到光谱图中展宽信号时域显示的功能,且对微弱信号,在相同检测概率下,对信噪比(SNR)要求降低至少2dB.
频谱分析仪的讯息处理过程
在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(Real Time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。

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