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实时频谱分析仪相对于传统的扫描式频谱分析仪,实时频谱分析仪FFT输出处理方式不一样。传统频谱仪采用的FFT:采集信号—处理—显示。在频谱仪对数据进行处理的时候,这段时间内是采集不到信号的,信号遗漏的概率很大。实时频谱分析仪的FFT采用无缝处理,采集数据的同时在后台做大量的FFT运算,数据处理的速度远大于数据采集的速度,可一次性对整个Span信号进行快速处理。如下图5,当处理速度大于采集速度的时候,可以保证在一直采集信号的同时,频谱仪也能对采集到的信号进行处理,不存在遗漏信号的问题。需要注意的是,实时频谱分析仪并不是在所有的设置下都可以实现无缝处理,当Span和RBW都设置得比较大的时候,有可能导致数据采集时间小于数据处理时间,这种情况下实时频谱分析仪无法工作在无缝处理模式。
其主要功能包括:频率设置、基准电平设置、跟踪发生器设置、跟踪控制设置、利用标记功能测量回波损耗和频宽、扫描时间及触发控制设置等。 针对时域方面的信号量测,示波器是一个非常重要且很有效率的量测仪器,E4440A,它能直接显示信号波幅、频率、周期、波形与相位之间的响应变化。 一般来说,示波器必须具备双轨迹输出显示装置,同时内建有IEEE-488、IEEE-1394或RS-232等界面功能以便与绘图仪器连结,有利于后续量测显示资讯输出与绘图的研究相比较。示波器的缺点是只局限于低频信号,对于高频信号的分析成为其需要面临的一大挑战。示波器主要用来显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。频谱分析仪弥补了示波器对高频信号分析不足的缺点,它可以同时将多频信号以频域的方式来呈现,显示了信号在频域里的特性,方便辨识出不同频率的功率装置。
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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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