





当前的实时频谱仪部分是专用的仪表,部分可通过传统的频谱仪升级实现。实时频谱仪和传统频谱仪有共同的指标,例如频率,分析带宽,动态范围等;同时也有自己独特的指标,例如FFT速度,*短截获时间等,其主要指标包含:频率:频谱仪分析仪能检测的*高频率值,一般无线通信要求的频率上限在十几个GHz,航天类型的应用要求在50GHz以上,甚至达到100GHz以上。分析带宽:频谱仪能够同时分析的*大信号频率范围,一般取决于其中频ADC的带宽*高,随着微电子技术的发展,现在频谱仪的分析带宽已经从*初的几十MHz增加到一百MHz以上。对于实时频谱仪而言,分析带宽越宽,频谱分析仪租赁,其ADC的采样率越高,实时FFT计算的要求也越高。无杂散动态范围(SFDR):衡量频谱仪同时观察大小信号的能力,该参数一般取决于频谱仪的底噪,ADC位数等。100%截获信号持续时间:实时频谱仪虽然适合观察瞬态信号,但是对信号的持续时间也有特定要求,高于一定持续时间的信号能够被100%地准确测量到;低于该时间的信号可能会被抓获,但是幅度精度不能保证。FFT计算速度:频谱仪里面的FPGA硬件进行FFT计算的速度。

灵敏度频谱分析仪刚开机,音频频谱分析仪,在不加任何信号时会产生一个本底噪声
灵敏度频谱分析仪刚开机,天津频谱分析仪,在不加任何信号时会产生一个本底噪声,频谱分析仪的灵敏度指标关系到仪表对弱信号的检测能力。频谱分析仪的灵敏度定义为在一定的分辨率带宽下显示的平均噪声电平(DANL)。“平均”意味着噪声信号的幅度随时间和频率都是在不断变化的,这个指标跟VBW、RBW和输入衰减的设置有关。当输入信号功率电平小于频谱仪噪声电平时,该信号不会被显示;当输入信号幅度大于噪声电平时,其噪声会叠加在输入信号上而被显示出来,频谱仪显示的结果是外部信号电平和频谱仪噪声功率之和;若被测信号功率比频谱仪自身的噪声功率大10~20dB以上,则频谱仪的噪声功率可忽略不计。

频谱分析仪、频谱分析仪)主要用于输出输入信号源的频谱特性,因此对于信号源分析是一种必不可少的量测仪器。频谱分析仪是通过信号源的频域分析,研究,同时应用于区别的领域,如无线信号源收发器、干涉检测、频谱监测、和元素分析的特点,等等,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,特别是对于无线信号源的量测是必要的工具,其应用非常广泛,因此也称为射频工程师量测万用表。其主要功能包括:频率设置,参考电平设置,跟踪,发电机组,跟踪控制,使用标记函数回波损耗量测,和带宽,扫描时间和触发控制设置,和其他功能。 时域信号源量测,示波器是一个非常重要的和非常有效的量测仪,它可以直接输出信号源幅值、频率、周期、波形和相位响应变化。一般来说,示波器必须双声道输出输出设备,同时内置的IEEE - 488,IEEE - 1394或RS - 232接口功能,如链接和绘图工具,并有利于后续量测输出信息输出和绘画进行比较研究。示波器的缺点是局限于低频信号源,高频信号源分析已经成为一个巨大的挑战。 频谱分析仪的优点,弥补示波器针对高频信号源分析的缺点,同时多频信号源在频域呈现,方便识别区别频率的电力设备,并输出信号源在频域的特征。

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