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發布時間:2021-03-23 14:06  
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選擇頻譜分析儀,請先考慮如下關鍵點
三階交互調變(TOI) 當具有兩個頻率的信號或兩種不同頻率的信號同時輸入頻譜分析儀時,會引發三階交互調變。設輸入信號的頻率為f1和f2,則諧波如下: 我們關心的是3階諧波,如果f1和f2非常接近,那么2f2-f2和2f2-f1也將非常接近于初始信號,此時濾波器會很難濾掉這些諧波,如圖6 當輸入信號頻率100和100:1時,它們的三階諧波99.9和100.2(2f2-f1)非常接近初始信號,這將給濾波器的設計帶來挑戰。因此頻譜分析儀自身的交互調變失真也會限制測量兩信號的能力。 動態范圍 不同的公司對動態范圍定義不同,但實際都指向同一件事情:測量幅度的能力。考慮到上述說明,實際包括的動態范圍不只一項。例如,如果測量兩種信號,需要考慮交互調變失真。如果輸入信號的頻率疊加在突波噪聲之上,就會限制動態范圍。通常,底噪和測量準位之間的部分定義為動態范圍。有時也將顯示范圍(80和100dB)成為動態范圍,它描述了顯示范圍的電平范圍。圖7描述了全部過程。

RBW濾波器如何區分兩種信號
分辨率濾波器 當輸入信號頻率轉換為更低頻帶并濾入檢測和顯示單元時,為了區別頻率接近的信號,會用到RBW(分辨率帶寬)濾波器。 在不同分辨率帶寬下,RBW濾波器如何區分兩種信號。將兩個等幅信號通過兩種RBW濾波器濾波,其中RBW1的分辨率優于RBW2。從結果可以看出,當通過較窄RBW1濾波器時,能清晰分辨出兩種信號,但是通過較寬RBW2濾波器時,結果就不如RBW1。我們可以預測到,如果RBW2的分辨率帶寬更寬,我們甚至會將結果誤認為是一個信號。當兩個信號的頻率十分接近時,這種情況機會發生。另一種情況是,當兩個信號的幅值差距很大,RBW1仍能夠檢測到較小信號,但是RBW2卻不能,如圖6所示。所以這些濾波器又稱為分辨率濾波器。

射頻測試設備之頻譜分析儀用戶在使用
射頻測試設備之頻譜分析儀 用戶在使用頻譜分析儀時,常見也熟悉的界面是標準頻率與信號功率曲線。一些頻譜分析儀還可以繪制出在一段時間內的頻率和信號功率,稱為瀑布圖,這對于分析處于該時間段內的瞬態信號特性來說非常有用。其他常見的頻譜分析儀界面還包括調制/解調圖示,其中有部分能夠直接顯示來自輸入信號的IQ數據。 頻譜分析儀也稱信號分析儀,主要類型有:掃頻式頻譜分析儀(SSA)、實時頻譜分析儀(RTSA)以及矢量頻譜分析儀(VSA)。掃頻式頻譜分析儀(SSA)使用調諧元件沿所需的頻率范圍進行掃描。老式的掃頻式頻譜分析儀(SSA)在工作時使用模擬調諧、濾波及顯示元件,而現代掃頻式頻譜分析儀(SSA)將輸入信號數字化,并使用快速傅立葉變換(FFT)方法將時域輸入信號轉換為頻域。實時頻譜分析儀(RTSA)與掃頻式頻譜分析儀(SSA)相似,不同之處在于實時頻譜分析儀(RTSA)在掃描時,使用疊加的FFT,從而可以捕獲持續時間非常短的信號。實時頻譜分析儀(RTSA)還可以用于在設定的頻率范圍內連續捕獲信號信息,直到達到實時帶寬的極限。
