实时频谱分析仪
分析带宽:频谱仪能够同时分析的信号频率范围,一般取决于其中频ADC的带宽很高,随着微电子技术的发展,现在频谱仪的分析带宽已经从起初的几十MHz增加到一百MHz以上。对于实时频谱仪而言,分析带宽越宽,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。
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实时频谱分析仪
分析带宽:频谱仪能够同时分析的信号频率范围,一般取决于其中频ADC的带宽很高,随着微电子技术的发展,现在频谱仪的分析带宽已经从起初的几十MHz增加到一百MHz以上。对于实时频谱仪而言,分析带宽越宽,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。
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实时频谱分析仪(RTSA)特点
能够捕获持续时间短3.57μs 的间歇性瞬时信号,因此对您的系统或信号环境更加充满信心
可以为 UXA、PXA 或 MXA X 系列分析仪添加实时功能,无需使用仪器,从而较大化您的投资收益
使用 89600 VSA 软件全方面深入地分析复杂信号
切换到必备的传统测量,例如相位噪声、噪声系数等,以便加快通信系统开发
识别和分析跳频的扩频信号对于传统频谱仪来说也是一个挑战,因为传统频谱仪只能捕抓跳频信号中的一小部分。实时频谱分析仪能同时分析整个从902MHz到928MHz的ISM频段,也能在约4ms内完成从2400MHz到2475MHz的扫描,这将大大简化跳频信号的分析过程。
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频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。
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。
在这种情况下,频宽被设置成40 MHz,默认RBW为300 kHz。注意很难确定画面中心的辐射。如果有一个窄带(< 300 kHz)干扰源,那么这种设置几乎不可能看得到干扰。
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