影响的主要关键信号源响应滤波器带宽。
高斯滤波器(高斯型滤波器)的功能是由共同解析量测带宽的影响(分辨率带宽;RBW)。
RBW意味着可以明确区分两个区别的频率信号源低频宽度区别,因此两个区别的频率信号源带宽如果低于频谱分析仪分辨率带宽,所以会重叠,无法区分两种信号源。
这个看似低RBW将有助于区分区别频率的信号源和量测工作,然而低RBW可能会给更高的频率信号源过滤,导致发生畸变信号源输出。
高RBW当然有助于宽带信号源量测,然而,可能会增加潜在价值的声音(噪声地板),以减少量测灵敏度,容易阻碍检测低强度信号源。
失真RBW的设置值密切相关,因此RBW设置适当的宽度是一个重要的概念在适当的使用频谱分析仪。
除了传统的频谱分析仪可调谐接收机前端电路在一定的带宽。
逆变器后的输入信号源频率时,输出低通滤波器,滤波器输出值是垂直分量,频谱仪批发商,对于频率水平分量,所以提出了图形在屏幕上输入信号源频谱。
由于变频器可以实现一个非常宽的频率(从30 hz ~ 30 GHZ)、沟通和协调与外部混合器可以增加超过100 GHZ,因此频谱分析仪是一种*广泛的量测仪器的频率范围,是否连续信号源量测或调制信号源、频谱分析仪是*理想的量测工具。
扫描调谐频谱分析仪的原理
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,频谱仪计量,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,频谱仪,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,频谱仪经销商,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。
灵敏度不同:示波器看的都是基带信号并通过传导方式连接,信号幅度一般都较强,在几伏,十分之几或百分之几伏(功率在毫瓦级),而频谱分析仪很多时候需要测量发射信号频谱或从空中接受到的射频信号,功率往往比1毫瓦还低数个甚至十几个十次方的,换算过来就是几微伏甚至更低。
动态范围不同:所谓动态范围,是指同时观测大信号和小信号的能力。
示波器在观测一个主信号刻度在伏特级的信号的时候,能方便观察的的细号或波动在零点几或零点零几伏。
也就是说电压的十分之或百分之几的分辨率(功率的百分之或者万分之几)。
而频谱分析仪可以同时观测的小信号可以是大信号的功率的百万分之一,千万分之一,一亿分之一。
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