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上海东时贸易有限公司长期收购及出售:网络分析仪, 频谱分析仪, 示波器,信号源, 无线电综合测试仪,万用表,动态信号分析仪,
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频谱分析仪仪器特性
分析频谱分析仪的讯息处理过程
在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能*地改变频率的分辨率,但由于**外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(Real Time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的**外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。由以上之叙述,可以得知**外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(Random Signal)的频谱。频谱分析仪系统内部及面板显示的特性,详如附录一的说明,对该内容的了解将有助于频谱分析仪的操作使用。一般本地振荡器输出信号的频率均**中频信号的频率,本地振荡器输出信号的频率可被调整在谐波之频率,亦即?IN=n??LO±?I F n=1,2,3.......⑵
由式⑵得知,频谱分析仪的信号量测范围,无形中己被拓宽,低于或**本地振荡器或其它谐波频率的输入信号,均能被混波产生中频。延伸输入信号频率的混波原理,其中纵轴代表输入信号(?IN),横轴代表本地振荡频率(?LO),图中的正负整数代表公式⑵中频放大器对应的正负号。
可体会频谱分析仪利用本地振荡的谐波信号延伸输入信号频率的工作原理。然而可能对应多个输入信号频率,为消除此一现象,在衰减器前面加入频率预选器(Preselector),用来提升频谱分析仪的范围,同时使输出的结果能去除其它不必要的频率而真正反应输入信号的频率。
图1.4:利用本地振荡之谐波信号拓展信号频率的原理
由以上得知**外差或频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它随机信号(Random Signal)的频谱。
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AgilentE4440A PSA 频谱分析仪
主要特性与技术指标
性能
+/-0.24 dB幅度精度
-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
-78 dB(额定值)三阶互调
0.5 dB IF频率响应
-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
查看PSA高带宽数字转换器影片演示
主要特性:
了解更多特性, 请查阅PSA 系列宣传资料
动态范围
-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
度
±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
±0.07 dB对数放大线性度
速度
快速低电平寄生搜索
<30 ms 快速ACP测量
50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
具有自动量程功能的全数字IF
相噪优化
检波器套件
160个分辨率带宽设置(10%步进)
2 dB 步进衰减器
FFT 及扫频测量模式
门通选扫频
套单键功率测量
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
简便易用的内置 PSA系列测量键
调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
采用 外混频的325 GHz频率范围
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产品名称:频谱分析仪
系列把接触的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨率和大的动态范围等功能组合在一个坚固的机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。RF设计,生产和维修应用提供了优良的性能,采用合成调谐,供无漂移的测量使用。
特性:
频率范围:30Hz~6.5GHz
分辨率带宽1Hz至100Hz,数字式测量速度
低相位噪声和大的动态范围
精密时基和1Hz计数器分辨率
邻近信道功率、信道功率、载波功率和选通视频测量标准
牢固耐用,符合MTL-T-28800标准
选件:
001:*二中频输出
005:交替扫描输出(不能同002联用)
008:信号识别
103:去除精密频率基准和1Hz,3HzRBW
104:撤销大容量存储模块
908:机架安装配件(不带把手)
909:机架安装配件(带把手)
1BN:MIL-STD-45662A校准(无数据)
1BP:MIL-STD-45662A校准(带数据)
E35:ACPR测试仪
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基于快速傅里叶变换(FFT)的现代频谱分析仪,通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。
在这种频谱分析仪中,为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集时 ADC的取样率少等于输入信号频率的两倍,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样率。
半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。
FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则输入频率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz。由此可知,输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数。FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms。当运算时间**过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下。
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