





较低的RBW有助于不同频率信号的分辨,同时使底噪降低,可以测量更低功率的信号,观察到更?的杂散,但是扫描时间将显著延长。较?的RBW有助于快速测量宽频带信号,但是将增加底噪,降低量测灵敏度,因此设置“够?”的RBW宽度是正确使?频谱分析仪重要的测试技巧。
为何RBW滤波器的矩形系数定义会以60dB为界?如果矩形系数代表了频谱分析仪分辨不等幅正弦信号的能?,那如何约束?于底噪?低于60dB的不等幅信号的测量能??这就要涉及到频谱分析仪本地振荡器的稳定程度,二手频谱分析仪维修,因为本振本?的不稳定,二手频谱分析仪出售,其相位噪声可能将靠近载波频率附近60dB以下的信号全部淹没,这时矩形系数已经没有测量意义了。
扫描频谱模式下的信号与频谱分析仪
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,廊坊二手频谱分析仪,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,然后对采样后的信号下变频到基带并进行均衡处理。
信号与频谱分析仪的优势主要源自它的频率选择性:
通过频率选择性实现高动态范围:低电平信号也可在强信号附近进行分析,二手频谱分析仪销售,符合标准的***R和SEM测量通常只有通过频谱分析仪才能实现
凭借信号解调,大动态范围带来高质量测量结果:特别是对于具有大带宽和高峰均比的信号,可以获得更好的结果,即更理想的EVM值
频率非常高,从频率到频率连续扫描
根据带宽大小,可进行超长时间流畅记录
支持相位噪声和噪声系数/增益测量应用
支持连续的实时频谱分析的测量应用
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