实时频谱分析仪的特性
实时频谱分析仪普遍采用傅里叶变换(FFT)来实现频谱测量。FFT技术并不是实时频谱仪的专利,其在传统的扫频式频谱仪上亦有所应用。但是实时频谱仪所采用的FFT技术与之相比有着许多不同之处,同时其测量方式和显示结果也有所不同。
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频谱分
泰克实时频谱分析仪型号
实时频谱分析仪的特性
实时频谱分析仪普遍采用傅里叶变换(FFT)来实现频谱测量。FFT技术并不是实时频谱仪的专利,其在传统的扫频式频谱仪上亦有所应用。但是实时频谱仪所采用的FFT技术与之相比有着许多不同之处,同时其测量方式和显示结果也有所不同。
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频谱分析仪常见问题解答
1.是否有不同类型的频谱分析仪?
有两类频谱分析仪,类型由获取信号频谱所使用的方法决定。
扫描调谐频谱分析仪使用超外差式接收机对一部分输入信号频谱进行下变频(使用电压控制振荡器和混频器),达到带通滤波器的中心频率。采用超外差式体系结构的电压控制振荡器在一系列频率上进行扫描,支持仪器完整频率范围的假设。
傅立叶变换(FFT)分析仪计算离散傅立叶变换(DFT),这个数学过程可将输入信号的波形转换成其频谱分量。
2.何时应使用台式频谱分析仪而不是手持式频谱分析仪?
台式频谱和信号分析仪提供良好的技术指标和测量应用软件,而手持式频谱分析仪更适合现场工程师使用。
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实时频谱分析仪的优点介绍
重量轻,体积小,具有便捷的操作界面和简洁的显示风格。频谱分析仪频率范围涵盖9 kHz ~ 7.5 GHz,实时频谱分析仪的实时分析带宽达40 MHz
实时频谱分析仪在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,实现无缝的频谱测量及触发,这使得它在频谱监测、研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。频谱分析仪和矢量网络分析仪适用于研发、教育、生产、维修和其他相关领域,满足广泛的应用需求。
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面对干扰挑战时频谱分析仪有妙招!
在搜寻干扰时,先挑战的就是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频谱分析仪必须设置成接近模拟受扰接收机的灵敏度,才能“看到”接收机“看到”的东西。
在大多数频谱分析仪中,RBW控制功能会根据用户配置的频宽自动设置。在OTA测量中,应降低RBW值,以查看可能影响受扰接收机的小信号。这种组合导致大多数电池供电的频谱分析仪的扫描速率非常低,也就是说,其不可能看到导致干扰的小的间歇性瞬态信号。
实时频谱分析仪解决了这个问题,它能够使用RBW较窄的滤波器测量频谱,速度要快于基本扫频分析仪。显示了LTE信号在空中传送(OTA)时的结果。
期望大家在选购实时频谱分析仪时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。想要了解更多实时频谱分析仪的相关资讯,欢迎拨打图片上的热线电话!!!
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