射频测试设备之频谱分析仪用户在使用频谱分析仪时,常见也熟悉的界面是标准频率与信号功率曲线。一些频谱分析仪还可以绘制出在一段时间内的频率和信号功率,称为瀑布图,这对于分析处于该时间段内的瞬态信号特性来说非常有用。其他常见的频谱分析仪界面还包括调制/解调图示,其中有部分能够直接显示来自输入信号的IQ数据。频谱分析仪也称信号分析仪,主要类型有:扫频式频谱分析仪(SSA)、实时频谱分析仪(RTSA)以及矢量频谱分析仪(VSA)。扫频式频谱分析仪(SSA)使用调谐元件沿所需的频率范围进行扫描。老式的扫频式频谱分析仪(SSA)在工作时使用模拟调谐、滤波及显示元件,而现代扫频式频谱分析仪(SSA)将输入信号数字化,并使用快速傅立叶变换(FFT)方法将时域输入信号转换为频域。实时频谱分析仪(RTSA)与扫频式频谱分析仪(SSA)相似,不同之处在于实时频谱分析仪(RTSA)在扫描时,使用叠加的FFT,从而可以捕获持续时间非常短的信号。实时频谱分析仪(RTSA)还可以用于在设定的频率范围内连续捕获信号信息,直到达到实时带宽的极限。
频谱分析仪的应用领域通讯监测无线通讯
频谱分析仪的应用领域通讯监测无线通讯因频谱使用的规定,动态信号分析仪销售,必须使用高频,经由天线收发信号,使用频谱分析仪配合天线相当容易侦测目前通讯信号的强度与载波的频率,动态信号分析仪出租,通讯监测之接线如图1.9所示,在屏幕上信号源的频率、数量及振幅一览无遗,如使用方向性天线,二组量测设备将能粗估信号源的地区,这也是相关单位取缔传送电波(例如广播电台等)的主要侦测技术。频谱分析仪通讯监测的特性分析由图1.9特例说明之。依据需要可将频谱分析仪之扫描频宽适当地调整(如缩小),做较精细的选择,以评估该地区干扰信号的状况,此法可做某地区设计通讯电台或各行动通讯系统基地台的参考。由方向性天线的调整量测得的信号振幅即可依天线的方向性判定信号源的方向,河北动态信号分析仪,邻近如再有乙组监测装置,两组天线方向的交叉点即为信号源的位置,发射源的位置即可立刻侦知,当然较多组的量测更能准确得到发射源的地点。
视频滤波器在直流电压进入显示单元之前,需要将检波器产生的噪声压缩,这个滤波器成为视频滤波器,它的带宽成为VBW,系统如图8所示,视频来自电视广播系统。视频滤波器也作为后置滤波器,图9呈现出VBW对显示输出的影响。如果待测信号通过两个VBW滤波器,其中VBW1小于VBW2,结果显示VBW2的底噪要比VBW1大。动态信号分析仪出售,视频滤波器将底噪平均了。但要注意的是,底噪准位并没有改变,VBW滤波器仅平均噪声准位,并不影响信号底噪的总体幅值。
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