





自从人们实现了无线通信以后,无线通讯技术开始迅猛发展,发展到今天,移动网络、WiFi、蓝牙、RFID等技术百花齐放,RF频谱变得越发拥挤。有时候不同类型的RF信号会相互干扰。面对快速、随机变化的信号,在需要观察实时频谱的场景中,传统的扫描式频谱分析仪在需要观察实时频谱的场景中已经不能满足实时性的需求。针对当前广泛使用的跳频、扩频等无线技术对测试设备的更高要求,频谱仪哪家好,鼎阳科技为广大工程师提供SSA3000X-R系列实时频谱分析仪,用以满足大家对实时频谱监测的需求。本文向大家简单介绍实时频谱分析仪与传统的扫描式频谱分析仪在处理信号方面的区别。

传统的扫描式频谱分析仪
传统的扫描式频谱分析仪传统的扫描式频谱分析仪(超外差式频谱分析仪)会根据设定的起始频率(屏幕左边)一直扫描到终止频率(屏幕右边)。扫描时长与Span设置、RBW设置等相关:Span越大,RBW越小,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,难以很好地获取到快速变化信号的频域信息。我们使用扫描式频谱分析仪来分析瞬态信号(比如蓝牙信号)。每扫描一个Span得到的结果基本上都只有一个信号,但是测量的结果并不理想。频谱仪正在扫描图中红色小点所在频点上的信号,如果此时蓝牙信号出现在其他频点,扫描式频谱仪则无法扫描到该信号。为了完整的蓝牙信号,二手频谱仪,我们可以尝试使用Max Hold功能来记录出现过的信号,但是Max Hold功能在使用一段时间以后,部分信号细节会逐渐被覆盖掉,后甚至看不清一个完整的瞬态信号。

信号输入大小的调节频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,河南频谱仪,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,正确选择输入衰减。射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量误差。在有线电视系统中,电缆特性阻抗一般为75Ω,分析仪输入阻抗一般可以在50Ω和75Ω之间选择,所以在测量时要正确选择分析仪的输入阻抗,减小测量误差。

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