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[导读]大家在使用频谱分析仪的过程中,对频谱分析仪自然越来越熟悉。那么,作为频谱分析仪大佬的你,能够对本文中的问题作出解答吗?

频谱分析仪作为分析仪中的一种,被广泛应用于各种场景。大家在使用频谱分析仪的过程中,对频谱分析仪自然越来越熟悉。那么,作为频谱分析仪大佬的你,能够对本文中的问题作出解答吗?如果你对分析仪具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、频谱分析仪常见问题解答

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接收机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.频谱分析仪能否得到实时结果?

可以,实时频谱分析仪使用了混合方法,即首先使用超外差技术将输入信号下变频到较低频率,然后使用 FFT 技术对其进行分析。

3.何时何地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卓越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工程师使用。

4.正常情况下能否使用频谱分析仪对信号进行解调?

通过将频谱分析仪或信号分析仪与 Agilent 89600 VSA 灵活调制分析软件或测量应用软件结合使用,您能够解调广泛的标准和通用数字信号与制式。

5.平均检波方式(averagetype)如何选择:power?logpower?voltage?

logpower对数功率平均:又称videoaveraging,这种平均方式具有低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。

但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。

功率平均:又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声”信号(如:cdma)总功率测量。

电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。

6.跟踪源(tg)的作用是什么?

跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。

当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。

跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。

频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。

二、如何加快频谱分析仪开机速度

为了满足日益丰富的信号分析应用需求,现代频谱分析仪多采用Windows架构和操作系统。Windows平台下的频谱分析仪具有更好的人机交互界面,同时具有多任务工作能力和良好的扩展性。

但是Windows操作系统在给我们带来诸多优点的同时,也带给我们一些不便。很多用户感觉Windows系统的频谱仪开机速度比较慢,那么其原因究竟是为何呢?

其实很简单,跟我们日常使用的PC一样,开机速度较慢主要是因为加载的启动项太多。我们很多人都能够使用一些工具优化自己PC的启动项以提高开机速度,同样频谱仪也可以通过配置启动项来优化开机速度。

小编以Keysight是德科技(原安捷伦)X系列频谱仪为例,开机之后仪器首先启动Windows系统,然后运行频谱分析仪的固件“LaunchXSA.exe”. 频谱仪自带的Windows操作系统已经做了优化,其启动项很少,速度较快。然后仪器会自动启动其固件“LaunchXSA.exe”,启动固件的时候会预加载频谱仪所安装的各种应用选件,如WCDMA选件,Phase Noise选件等等。如果用户没有作优化且安装的应用选件较多,那么启动速度将受到很大影响。其实大多数用户在某一时间段一般只用一个或者几个特定的测量选件,那么就没有必要在开机的时候同时加载所有的选件。

小编提示大家可通过以下简单的几步即可优化频谱仪的启动项,加速开机过程:

步骤一:在频谱仪工作的时候按下“System - Power On – Power On ApplicaTIon”,选择自己默认的启动选件,该选件应该是你每次开机首先使用的选件。

步骤二:在频谱仪工作的时候按下“System - Power On – Configure ApplicaTIons”,然后在如下界面中选择最常用的几个测试选件作为启动项。

通过以上几步优化,同时注意病毒防护,您的频谱仪开机速度能够得到不少提升。

以上便是此次小编带来的分析仪相关内容,通过本文,希望大家对频谱分析仪具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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