当一个数位讯号中包含许多影像和声音的信号,它的频谱分布将会相当复杂。在 监测上,这些信号都必须从频谱分析的角度来获得所需要的参数。目前有两种方法可对信号频率进行分析。是对信号进行时域的采集,然后对其进行傅立叶 转换,将其转换成频域信号,这种方法称之为动态信号分析。特色是比较快,有较高的采样速率与较高的解析度。即使是两个信号间隔非常近,用傅立叶转换也可将 它们分辨出来。但由于是用数位采样分析,所能分析信号的频率受其采样速率的影响,限制了对高频信号的分析。因此目前的分析频率只是在10MHz左 右,N9020A,这样的测量范围是属于是向量分析。此种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音与振动等。另一种方法原理则是依靠硬体电路实现,而不是透过数学方程式 转换。它可以直接接收信号,此种分析仪器称为超外差接收直接扫描调谐分析仪,也就是前述所提及的扫描调谐频谱分析仪。
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定频点信号分析时
1)调节上述参数,使信号“充满”测试屏幕
2)信道功率测试时,采用RMS检波器
3)时域测试时,通常采样值检波器 全频段频谱测试,如谐波、杂散测试时 1)依据标准分段设置以上参数和测试时间 2)注意扫描点数设置:N > 2*SPAN/RBW 3)注意DUT发射频点的滤波 平稳测试曲线的获得 曲线平均可以去除噪声,注意对数平均的结果小于线性平均(如1.45dB),通常选取功率平均或线性平均 RMS检波器时,不允许迹线平均,通过延长扫描时间获得平稳曲线 减小VBW可以去除噪声 延长测试时间可以去除噪声
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平场校准光谱仪 Flat Field Aberration Corrected
平场校准光谱仪依赖于独特形状的光栅基板或像差校正槽的设计和间距。如果感兴趣的波长和范围都是已知且固定不变的,那这种结构就非常有用。其探测范围有限,且仪器结构非常简单。由于对光栅的要求,现有的设计很少,而且造价昂贵。它们也是收集低分辨率极端紫外光谱的有效方法。
· VLS(Variable Line Spacing),可变间距光栅
· 获得平场焦平面;
· 良好的像差修正
· 超环面基地VLS光栅-像散修正;
· 光谱范围: 1-20nm 或10-170nm
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