信号发生器3GHZ-67GHZ:N5181A、N5182A、N5181B、N5171B、N5172B、N5182B、E4438C、E4428C、SMB100A、SMW200A(单口和双口),E8241A、E8244A、E8247C、E8251A、E8257D、E8267D、N5183A、N5183B、N5191A、N5192A、N5193A、N5194A等
极低的显示平均噪声电平 集成化微波部件设计以及数字中频技术的应用,使AV4036拥有强大的测试微弱信号的能力。 ■-152dBm的典型平均噪声电平,1GHz。选通前置放大器优于-160dBm。 ■-155dBm的典型平均噪声电平,5GHz。 ■-134dBm的典型平均噪声电平,40GHz。 大动态范围 全新的电路设计,采用三阶截获点(TOI)高的器件,优异的显示平均噪声电平,小2dB步进的衰减器设置,内置可选低噪声前置放大器,160档的分辨率带宽精细设置(10%步进),保证AV4036具有业内宽可用动态范围进行精细调谐测量。 ■2dB步进衰减器,优化失真测量动态范围 ■+17dBm的典型TOI 优异的相位噪声 采用低相噪合成本振技术,相位噪声比以往AV403X系列改善了近10dB。
FFT的实质是基带变换,换句话说,FFT的频率范围总是从0Hz开始并延伸到某个高频率处。这对需要分析较窄频带(不是从直流开始)的测量情况可能是一个重大限制。例如,FFT分析仪具有取样频率,FFT的频率范围是0Hz到128KHz。若N=1024,则频率分辨力将是,故不能分辨间隔小于250Hz的谱线。 提高频率分辨力的一种方法是时间记录中的取样点数N,这也FFT输出的节点数。不过,问题在于,这会增加FFT所要处理的数组长度,从而增加计算时间。FFT算法的计算时间往往限制了仪器的性能(比如屏幕刷新速度),所以增加FFT的长度往往是可取的。 另一种方法是使用数字下变频器,对于带限信号,进行数字下变频,这样等效降低了采样速率,可以提高频率分辨力。ADC的输出与数字正弦波相乘,借助数字混频使数字正弦波的频率降低。
有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。 1.FFT分析仪用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。 2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化信号,可提供信号幅度和频率信息,适合于宽频带快速扫描测试。 FFT分析仪能够完成多通道滤波器式同样的功能,但无需使用许多带通滤波器,它使用数字信号处理来实现多个立滤波器相当的功能。从概念上讲,FFT方法是简单明确的:对信号进行数字化,再计算频谱。实际上,为了使测量具有意义,还需要考虑很多因素。
使用频谱分析仪测量场强的方法:是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。 它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。现代多采用微机处理,显示刻度可以自动转换。在实际测量中要特别注意天线阻抗与测试系统的匹配问题,避免产生失配误差。由于频谱仪在使用中是进行宽带扫描,所以所用天线要求也都是宽带天线,而宽带天线的VSWR一般都较大,如果与频谱仪联接的不是匹配天线,则要对所用天线的天线系数重新校对。在实际测量中,输入衰减器不宜放在0dB的位置,如果衰减器置0,输入信号直接接到混频器上,则阻抗特性变差,造成较大的失配误差。
频谱分析仪:N9010A(544)、N9020A、N9020B、N9030A、N9030B、N9040B、E4440A、E5052B、FSV13、FSV40、FSP13、FSP40、ESCI3、ESCI7、ESPI3、ESPI7
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