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1、2)动态频率特性测量第1页/共35页第2页/共35页7.2 频谱分析仪一、信号的时域与频域分析第3页/共35页第4页/共35页二、频谱仪的主要用途1、正弦信号的频谱纯度2、调制信号的频谱3、非正弦信号的频谱4、通信系统的发射机质量5、激励源响应的测量6、放大器性能测试7、噪声频谱分析8、电磁干扰的测量第5页/共35页三、频谱分析仪的分类第6页/共35页四、频谱分析仪的工作原理1、模拟式频谱仪并行滤波频谱仪顺序滤波频谱仪第7页/共35页可调滤波频谱仪扫频滤波频谱仪第8页/共35页2、数字式频谱仪数字滤波式频谱仪快速傅立叶变换式频谱仪第9页/共35页五、扫频外差频谱仪第10页/共35页第11页/共
2、35页六、频谱分析仪的主要技术特性1、选择性 频谱分辨率:指能靠得最近的相邻两个频率分量分辨出来的能力。分辨带宽:RBW(-3dB带宽):窄带滤波器的-3dB带宽用于区别两个等幅信号的最小频率间隔的能力。第12页/共35页-60dB带宽BW60dB:窄带滤波器的-60dB带宽用于区别两个信号幅度不等的情况。形状因子:为了描述滤波器频率选择特性的优劣,把滤波器在-60dB处的带宽与-3dB处的带宽之比称为滤波器通带特性的形状因子FF。第13页/共35页动态频率特性与自适应关系第14页/共35页影响分辨率的因素扫频范围SPAN扫描时间ST本振的稳定度本振的相位噪声第15页/共35页2、灵敏度混频器
3、的内部失真内部噪声电平本振的噪声边带3、动态范围频谱分析仪的灵敏度定义为:在特定的分辨带宽下或归一化到1Hz带宽时的本振噪声,常以dBm为单位一般数量级为-100-150dBm。第16页/共35页第17页/共35页7.3 频谱分析仪的应用一、正弦信号的测量1、测量幅度1)直接法2)射频替代法3)中频替代法用频谱分析仪测量绝对电平的误差来源主要有:刻度误差、读数误差、校准误差、输入衰减器误差、中频衰减器误差、频响误差、非线性引起的误差和噪声引起的误差等。测量绝对电平的误差一般在410dB的范围内。第18页/共35页2、测量频率1)直接法2)梳状频标法3)移动频标法4)辅助振荡器法5)手动扫频法第
4、19页/共35页3、频谱纯度的测定第20页/共35页4、频率稳定度的测量第21页/共35页二、调幅信号的测量1、扫频法第22页/共35页2、时域方法第23页/共35页3、FFT频域方法第24页/共35页4、调幅(AM)信号测量方法的选择第25页/共35页三、调频信号的测量1、扫频法第26页/共35页2、贝塞尔(Bessel)零点法第27页/共35页3、Haberly方法第28页/共35页4、斜波检波/解调方法第29页/共35页5、调频(FM)信号测量方法的选择第30页/共35页四、脉冲调制信号的测量1、窄带测量第31页/共35页2、宽带测量第32页/共35页五、复合信号频谱的测量第33页/共35页六、相位噪声的测量第34页/共35页感谢您的观看!第35页/共35页