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[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来频谱分析仪的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对频谱分析仪具备清晰的认识,主要内容如下。

今天,小编将在这篇文章中为大家带来频谱分析仪的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对频谱分析仪具备清晰的认识,主要内容如下。

一、频谱分析仪VFB设置

频谱分析仪用户有可能使用过频谱分析仪的一项功能——视频滤波器宽带 (VFB),但并不真正理解它的含义。大多数用户有可能仅仅模模糊糊知道该功能大概是用于什么,或怎样利用它获取最佳的结果。因此,一般情况下,VFB一 直保持着它的默认状态,尽管该状态并不是最坏的设置,但也有可能不是最优的。通过理解VFB的正确使用方法,大多数频谱分析仪的测量都能够得到大大改善。

不合适的VFB设置可能引起极大的测量误差,因此,了解何时需要改变VFB 的设置就非常重要。VFB设置的正确 使用可以保证完成最佳的测量。

非常窄的检波器后带宽等效于一个平均电路,因此,视频滤波器有时也当 作一个信号平均器使用。不管怎样描述或使用,VFB要与分辨率带宽(RB)一起 理解,否则,VFB值没有任何意义。

一般的默认设置是将VFB设为与RB相等,RB是独立变量,而VFB要根据RB的设置而变。因此,只要保持默认设置,当分辨率带宽变化时,VFB随之而变,但 VFB的变化并不影响RB的设置。一旦VFB单独变化,就不再是默认设置(耦合或自动位置),不再受RB变化的影响。为什么要使VFB比RB宽一些或窄一些呢? 有 两方面的原因:一是满足特殊信号类型的显示需要,二是与先进的频谱分析过程有关。频谱分析仪通常测量三种基本的信号类型——正弦波、脉冲和那些码分多址 (CDMA)和正交幅度调制(QAM)中使用的或其它随机或伪随机分布的随机信 号。VFB的设置对纯正弦波没有什么意义,虽然随着VFB降低、测量时间将增 加,但VFB的变化对信号显示没有什么影响。因此,除非有更好的原因,没有必 要将VFB设置得比RB小一点。可能的原因是正弦波信号的噪声问题,当有噪声 时,较窄的VFB可以平滑噪声,使正弦波的显示更好一些。通常,对于正弦波信号,最好是保留VFB的默认设置。

二、实时频谱分析仪的特征

实时频谱分析仪普遍采用快速傅里叶变换(FFT)来实现频谱测量。FFT技术并不是实时频谱仪的专利,其在传统的扫频式频谱仪上亦有所应用。但是实时频谱仪所采用的FFT技术与之相比有着许多不同之处,同时其测量方式和显示结果也有所不同:

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。实时频谱仪为了保证信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。

2、恒定的处理速度:为了保证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专用FPGA进行FFT计算,这样的硬件实现既可以保证高速性,又可以保证速度稳定性。

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,从而帮助工程师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无能为力。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:传统频谱仪的显示专注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。

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