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問區
怎樣設置才能獲得頻譜儀佳的靈敏度,以方便觀測小信號?
首先根據被測小信號的大小設置相應的中心頻率、掃寬(span)以及參考電平;然后在頻譜分析儀沒有出現過載提示的情況下逐步降低衰減值。
如果此時被測小信號的信噪比小于15db,就逐步減小rbw,rbw越小,頻譜分析儀的底噪越低,靈敏度就越高。
如果頻譜分析儀有預放,打開預放。預放開,可以提高頻譜分析儀的噪聲系數,從而提高了靈敏度。對于信噪比不高的小信號,可以減少vbw或者采用軌跡平均,平滑噪聲,減小波動。
需要注意的是,頻譜儀測量結果是外部輸入信號和頻譜分析儀內部噪聲之和,要使測量結果準確,通常要求信噪比大于20db。
分辨率帶寬(rbw)越小越好嗎?
rbw越小,頻譜分析儀靈敏度就越好,但是,掃描速度會變慢。好根據實際測試需求設rbw,在靈敏度和速度之間找到平衡點–既保證準確測量信號又可以得到快速的測量速度。
平均檢波方式(averagetype)如何選擇:power?logpower?voltage?
logpower對數功率平均:又稱videoaveraging,這種平均方式具有低的底噪,適合于低電平連續波信號測試。
但對”類噪聲“信號會有一定的誤差,比如寬帶調制信號w-cdma等。
功率平均:又稱rms平均,這種平均方式適合于“類噪聲”信號(如:cdma)總功率測量。
電壓平均:這種平均方式適合于觀測調幅信號或者脈沖調制信號的上升和下降時間測量。
掃描模式的選擇:sweep還是fft?
現代頻譜儀的掃描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比較窄的rbw設置時,fft比sweep更具有速度優勢,但在較寬rbw的條件下,sweep模式更快。
當掃寬小于fft的分析帶寬時,fft模式可以測量瞬態信號;在掃寬超出頻譜分析儀的fft分析帶寬時,如果采用fft掃描模式,工作方式是對信號進行分段處理,段與段之間在時間上存在不連續性,則可能在信號采樣間隙時,丟失有用信號,頻譜分析就會存在失真。

頻譜分析儀產品參數及配件
是一款外形小巧的測試儀器,頻率可達4.15GHz,可測功率0dBm,噪聲電平-115dBm。可用于監測射頻信號,接入近場天線,
它也能用于EMC測試。
特點:
成本、重量、性價比
數字合成RF系統頻率可達4.15GHz
輸入電平-110dBm至0dBm
通過USB連接到電腦,無需外接電池
應用:
無線遙控、無繩電話、無線監視器
生產線自動測試系統
教育、工業、科學、(ISM)頻段的應用
手機和PCS(個人通訊服務)
雙向無線電通信,集群無線電通信
藍牙、WiFi、WiMax。
現場服務與安裝
參數項目 TriarchyTSA4G1
頻率 4.15GHz
頻率范圍 1MHz至4.15GHz
小步進頻率 2kHz
頻率穩定度 <+/-pm
掃頻寬度 1MHz至1000MHz
分辨率帶寬 自動,50KHz,100KHz,200KHz,500KHz
底板噪聲 -115dBm
電平測量范圍 -110dBm至+30dBm
參考電平范圍 -60dBm至+30dBm
顯示刻度 8格顯示,每格1-10dB
掃描時間 2.3秒,可調倍數x1至x32
輸入過載電壓
+/-25V
電源 USB +5V
尺寸 115毫米(長)x25毫米(寬)x25毫米(高)
重量 80g
30dB衰減器1個
USB線1條
PC端軟件安裝光盤1張

頻譜分析儀使用
圖示測試儀
什么是頻譜分析儀在頻域內分析信號的圖示測試儀。以圖形方式顯示信號幅度按頻率的分布,即X軸表示頻率,Y軸表示信號幅度。
原理
用窄帶帶通濾波器對信號進行選通。
主要功能
顯示被測信號的頻譜、幅度、頻率。可以全景顯示,也可以選定帶寬測試。
測量機制
1.把被測信號與儀器內的基準頻率、基準電平進行對比。因為許多測量的本質都是電平測試,如載波電平、A/V、頻響、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及數字頻道平均功率等。
2.波形分析:通過107選件和相應的分析軟件,對電視的行波形進行分析,從而測試視頻指標。如DG、DP、CLDI、調制深度、頻偏等。

頻譜分析儀的工作原理
頻譜分析儀架構猶如時域用途的示波器,面板上布建許多功能控制按鍵,作為系統功能之調整與控制,實時頻譜分析儀(Real-Time Spectrum Analyzer)與掃瞄調諧頻譜分析儀(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。實時頻率分析儀的功能為在同一瞬間顯示頻域的信號振幅,其工作原理是針對不同的頻率信號而有相對應的濾波器與檢知器(Detector),再經由同步的多任務掃瞄器將信號傳送到CRT 屏幕上,其優點是能顯示周期性雜散波(PeriodicRandom Waves)的瞬間反應,其缺點是價昂且性能受限于頻寬范圍、濾波器的數目與的多任務交換時間(Switching Time)。
常用的頻譜分析儀是掃瞄調諧頻譜分析儀,可調變的本地振蕩器經與CRT 同步的掃瞄產生器產生隨時間作線性變化的振蕩頻率,經混波器與輸入信號混波降頻后的中頻信號(IF)再放大、濾波與檢波傳送到CRT 的垂直方向板,因此在CRT 的縱軸顯示信號振幅與頻率的對應關系,信號流程架構如圖1.3 所示。
影響信號反應的重要部份為濾波器頻寬,濾波器之特性為高斯濾波器(Gaussian-Shaped Filter),影響的功能就是量測時常見到的解析頻寬(RBW,Resolution Bandwidth)。RBW 代表兩個不同頻率的信號能夠被清楚的分辨出來的頻寬差異,兩個不同頻率的信號頻寬如低于頻譜分析儀的RBW,此時該兩信號將重疊,難以分辨,較低的RBW 固然有助于不同頻率信號的分辨與量測,低的RBW 將濾除較高頻率的信號成份,導致信號顯示時產生失真,失真值與設定的RBW 密切相關,較高的RBW 固然有助于寬帶帶信號的偵測,將增加噪聲底層值(Noise Floor),降低量測靈敏度,對于偵測低強度的信號易產生阻礙,因此適當的RBW 寬度是正確使用頻譜分析儀重要的概念。
另外的視頻頻寬(VBW,Video Bandwidth)代表單一信號顯示在屏幕所需的頻寬。如前所說明,量測信號時,視頻頻寬過與不及均非適宜,都將造成量測的困擾,如何調整必須加以了解。通常RBW 的頻寬大于等于VBW,調整RBW 而信號振幅并無產生明顯的變化,此時之RBW 頻寬即可加以采用。量測RF 視頻載波時,信號經設備內部的混波器降頻后再加以放大、濾波(RBW 決定)及檢波顯示等流程,若掃描太快,RBW 濾波器將無法完全充電到信號的振幅峰值,因此必須維持足夠的掃描時間,而RBW 的寬度與掃描時間呈互動關系,RBW 較大,掃描時間也較快,反之亦然,RBW 適當寬度的選擇因而顯現其重要性。較寬的RBW 較能充分地反應輸入信號的波形與振幅,但較低的RBW 將能區別不同頻率的信號。例如使用于6MHz 頻寬視訊頻道的量測,經驗得知,RBW 為300kHz 與3MHz 時,載波振幅峰值并不產生顯著變化,量測6MHz的視頻信號通常選用300kHz 的RBW 以降低噪聲。天線信號量測時,頻譜分析儀的展頻(Span)使用100MHz,獲得較寬廣的信號頻譜需求,RBW使用3MHz。這些的量測參數并非一成不變,將會依現場狀況及過去量測的經驗加以調整。
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