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1、高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了-信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
2、恒定的处理速度:为了-信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的fft计算在cpu中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用-fpga进行fft计算,这样的硬件实现既可以-高速性,又可以-速度稳定性。
3、频率模板触发frequency mask trigger:fmt是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助-观察特定时刻的信号形态。传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,因此对转瞬即逝的偶发信号-为力。因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。
4、丰富的显示功能:传统频谱仪的显示-在频率和幅度的二维显示,只能观察到测量时刻的频谱曲线。而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。
当前的实时频谱仪部分是-的仪表,部分可通过传统的频谱仪升级实现。实时频谱仪和传统频谱仪有共同的指标,例如频率,分析带宽,动态范围等;同时也有自己-的指标,例如fft速度,截获时间等,其主要指标包含:
频率:频谱仪分析仪能检测的高频率值,一般无线通信要求的频率上限在十几个ghz,航天类型的应用要求在50ghz以上,甚至达到100ghz以上。
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1.是否有不同类型的频谱分析仪?
有两类频谱分析仪,类型由获取信号频谱所使用的方法决定。
扫描调谐频谱分析仪使用超外差式-对一部分输入信号频谱进行下变频使用电压控制振荡器和混频器,达到带通滤波器的中心频率。采用超外差式体系结构的电压控制振荡器在一系列频率上进行扫描,支持仪器完整频率范围的假设。
快速傅立叶变换fft分析仪计算离散傅立叶变换dft,这个数学过程可将输入信号的波形转换成其频谱分量。
2.何时应使用台式频谱分析仪而不是手持式频谱分析仪?
台式频谱和信号分析仪提供-的技术指标和测量应用软件,而手持式频谱分析仪更适合现场-使用。
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频谱分析仪是对无线电信号进行测量的-手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此,应用十分广泛,被称为-的射频万用表。
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