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发布时间:2020-07-24 03:37:40






传统的扫描式频谱分析仪传统的扫描式频谱分析仪(超外差式频谱分析仪)会根据设定的起始频率(屏幕左边)一直扫描到终止频率(屏幕右边)。扫描时长与Span设置、RBW设置等相关:Span越大,RBW越小,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,难以很好地获取到快速变化信号的频域信息。我们使用扫描式频谱分析仪来分析瞬态信号(比如蓝牙信号)。每扫描一个Span得到的结果基本上都只有一个信号,但是测量的结果并不理想。频谱仪正在扫描图中红色小点所在频点上的信号,如果此时蓝牙信号出现在其他频点,扫描式频谱仪则无法扫描到该信号。为了完整的蓝牙信号,我们可以尝试使用Max Hold功能来记录出现过的信号,但是Max Hold功能在使用一段时间以后,N9020A,部分信号细节会逐渐被覆盖掉,后甚至看不清一个完整的瞬态信号。

天津国电仪讯科技有限公司(以及下属公司:天津宸恩精仪电子科技有限公司)是一家以给客户提供综合测试技术服务和***T工程相关配套设施服务的电子科技公司
VNA的另一个主要扩展是测试差分设备。随着差分拓扑的广泛应用,VNA还推出了诸如四端口VNA。但是,VNA生成的信号不是物理差分,而是逻辑差分。它主要完成四端口网络的测试,然后进行混合S参数转换。获得了DUT的差分性能,但是四端口的VNA通常是两端口的两倍。
关于矢量网络分析仪,因为它本身具有一个信号发生器,所以能够对一个频段进行频率扫描。如果是为单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量凡是回来的信号幅度和网络分析仪相位,从而完成阻抗或是反射情况的判断。而对于双端口的测量,还能够完成传输参数的测量。

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频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和FFT。由于FFT结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。 频率扫描到FFT的优点是:宽频率范围,低DANL,大动态范围等。 FFT相对于频率扫描的优点是:实时测量 当然,一些扫频谱仪还具有FFT功能,如PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的AD采集,然后由DSP处理,可以实现VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如ESA 89601A。
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