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实时频谱分析仪,实时频谱仪的功能及应用是什么

来源:整理 时间:2024-07-23 10:59:09 编辑:智能门户 手机版

1,实时频谱仪的功能及应用是什么

没有听说过这个牌子,频谱仪也就是周林的好,现在老百姓认可的就只有周林频谱仪,北京产的,全国各地大药房有的卖,还有各省会专卖店。
除了促进伤口愈合,没什么功能,不好用。

实时频谱仪的功能及应用是什么

2,啥叫实时频谱仪

实时频谱分析仪的特殊之处在于,它的数据处理过程是在线模式。在数据处理过中,没有任何数据丢失。与扫频式的频谱分析仪相比,实时频谱仪的工作方式不同,分析仪调到一个中心频段,信号在时域中采样,实时频谱分析的唯一目标是无缝地捕获定义的频段内的每一个事件,保证在处理数据的同时,没有任何信息丢失。 实时频谱仪连续的采样数据,同时计算FFT,将时域的数据转换成频谱,FFT的处理过程足够快,允许FFT的重叠,保证功率的准确性。实时处理数据流,消除了盲段,保证每个事件都被侦测到。这样的分析仪可以被用作侦测频域的瞬态事件,例如扫频式示波器看到的一个突发,数字/模拟转换或无线电通信跳频信号,这类事件在扫频式分析仪中是很难看到的。

啥叫实时频谱仪

3,实时频谱分析仪一般适用测量什么信号

随时间变化的,突发信号,不过实时一般频率不高
针对您以上的问题,不能具体的做回答,不知道您用的是哪个品牌的频谱分析仪,给您举个例子吧,希望能帮到您!当混频器的输入基波信号幅度为-30dbm,由于混频器的非线性作用会使输出中出现新的频率成份,二阶非线性带来二次谐波,谐波幅度为:-90dbm,二阶失真与基波信号的幅度比:-60dbc;三阶非线性带来三次谐波,谐波幅度为:-100dbm,三阶失真与基波信号的幅度比:-70dbc。当输入信号幅度增加10db为-20dbm,各阶失真产物的变化:二次谐波增加20db,为-70dbm,二阶失真与基波信号的幅度比:-50dbc;三次谐波增加30db,为-70dbm,二阶失真与基波信号的幅度比:-50dbc。可以找技术员咨询一下【济南金力通电子设备有限公司固纬频谱测试仪的山东总代理】您可以问问他们的技术员。

实时频谱分析仪一般适用测量什么信号

4,网络频谱分析仪有哪些作用

频谱分析仪的作用: 频谱分析仪的作用有哪些,下面小编就为大家介绍下频谱分析仪的作用: 频谱分析仪的面板上布建许多作用控制按键,作为系统作用之调整与控制,系统主要的作用是在频域里输出输入信号源的频谱特性. 频谱分析仪依信号源处理方式的区别,一般有两种类型; 1.实时频谱分析仪与扫瞄调谐频谱分析仪. 2.实时频率分析仪的作用为在同一瞬间输出频域的信号源振幅,其工作原理是针对区别的频率信号源而有相对应的滤波器与检知器,再经由同步的多任务扫瞄器将信号源传送到CRT 屏幕上,其优点是能输出周期性杂散波的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围、滤波器的数目与最大的多任务交换时间. 影响信号源反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器,影响的作用就是量测时常见到的解析频宽.RBW 代表两个区别频率的信号源能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个区别频率的信号源频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号源将重迭,难以分辨,较低的RBW 固然有助于区别频率信号源的分辨与量测,低的RBW 将滤除较高频率的信号源成份,导致信号源输出时产生失真,失真值与设定的RBW 密切相关,较高的RBW 固然有助于宽带带信号源的侦测,将增加噪声底层值,降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号源易产生阻碍,因此适当的RBW 宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念.
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。

5,什么是频谱分析仪

频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT萤幕上,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多工交换时间(Switching Time).最常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大,滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系.影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian-Shaped Filter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,ResolutionBandwidth).RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低於频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的RBW固然有助於不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助於宽频带信号的侦测,将增加杂讯底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对於侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念.频谱分析仪的使用 一、 在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、 原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、 主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。 四、 测量机制:1、 把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测试,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及数字频道平均功率等。2、 波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测试视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。 五、 操作: (一) 硬键、软键和旋钮:这是仪器的基本操作手段。1、 三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。3、 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。 (二)输入和输出接口:位于一起面板下边一排。TV IN测视频指标的信号输入口;VOL INTEN是内外一套旋钮控制、调节内置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT仪器自检信号输出;300Mhz 29dBmv仪器标准信号输出口;PROBE PWR仪器探针电源;IN 75Ω1M—1.8G测试信号总输入口。 (三) 测试准备:1、限制性保护:规定最高输入射频电平和造成永久性损坏的最高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。2、 预热:测试须等到OVER COLD消失。3、 自校:使用三个月,或重要测量前,要进行自校。4、 系统测量配置:配置是测量之前把测量的一些参数输入进去,省去每次测量都进行一次参数输入。内容:测试项目、信号输入方式(频率还是频道)、显示单位、制式、噪声测量带宽和取样点、测CTB、CSO的频率点、测试行选通等。配置步骤:按MODE键——CABLE TV ANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。细节为tune config调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。Analyzer input输入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否选通测试行。
频谱分析仪是研究电信号频谱结 构的仪器,用于信号失真度、调 制度、谱纯度、频率稳定度和交 调失真等信号参数的测量,可用 以测量放大器和滤波器等电路系 统的某些参数,是一种多用途的 电子测量仪器。它又可称为频域 示波器、跟踪示波器、分析示波 器、谐波分析器、频率特性分析 仪或傅里叶分析仪等。现代频谱 分析仪能以模拟方式或数字方式 显示分析结果,能分析1赫以下的 甚低频到亚毫米波段的全部无线 电频段的电信号。仪器内部若采 用数字电路和微处理器,具有存 储和运算功能;配置标准接口, 就容易构成自动测试系统。

6,什么是频谱分析仪具体分类有哪些

频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。北京富瑞恒创科技有限公司WH/HS5720型专用频谱分析仪工作原理采用数字检波技术,替代了以往一些传统的数字声级计,稳定性和可靠性大大提高。整合分数倍频程滤波器。内置1/1、1/3、1/6倍频程滤波器,可以手动选择滤波器中心频率。采用大屏幕LCD显示,显示清晰直观。机械模拟电表能同时反映测试的结果。具有数据与计算机连接等功能。
一定程度上讲,频谱分析仪是信号分析仪的一种。信号分析仪是泛指,我们从名称上不能确定其具体功能。频谱分析仪主要原理基于傅里叶变换。什么是傅里叶变换呢?任意周期信号,通过傅里叶变换,可以分解为一个或多个或无穷个大小、频率、相位不同的正弦波。换言之,这个周期信号就是由这些正弦波叠加而成的。频谱分析仪就是通过傅里叶变换得到一个信号对应的这些正弦波的幅值(大小)、频率(信号基波频率的整倍数)、相位(相对于基波或其它参考信号)。那么,为什么要这样做呢?一个波形,我们在示波器中查看,非常直观,对不对?可是,除非是特殊的,简单的波形,您看过后,关上示波器,让你重新描绘出来,一般很难做到,对不对?示波器对信号的表述方式,我们称为时域描述,它反映的是信号随时间变化做出的相应变化。频谱分析仪则不同,它将信号分解为大量的、能够定量(幅值、频率、相位)表述的最简单的正弦波的构成。我们只要记住几个数字,通过合理的工具,就能将波形再现。频谱分析仪的这种对信号的表述方式,以频率为变量展开,我们称为频域描述。
从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。数字技术的出现赋予了现代频谱分析仪更多的功能。本指南在介绍了频谱分析仪基本原理的同时也阐述了使用数字技术和数字信号处理技术赋予这类仪器的新功能。关于频谱分析仪的分类,最初的扫描调谐超外差分析仪只能测量幅度。不过,随着技术的不断发展和通信系统的日益复杂,相位在测量中的地位越来越重要。频谱分析仪现在虽然仍冠以信号分析仪的名称,但实际上已经发展成独立的一类仪器。通过对信号进行数字化,在经过一级或多级频率转换后,信号中的相位和幅度信息可以得到保留和显示出来。因此当前的信号分析仪综合了模拟、矢量和FFT(快速傅立叶变换)分析仪的特点。为了进一步改进功能,新的信号分析仪还融合了计算机,并配有可拆卸磁盘驱动器,即使分析仪转移到不安全的场合使用,其敏感数据也能保留在安全区域内。技术的发展还促进了仪表的小型化。因此,工程师可以用坚固耐用的便携式频谱分析仪更容易地执行户外测量任务,例如发射机或天线场地的勘测。在需要短暂停留以进行快速测量的场合,预热时间为零的分析仪可以使工程师尽快投入工作。通过应用先进的校准技术,这些手持式分析仪实施现场测量的精度与实验室级台式频谱分析仪相差不超过十分之一 dB。希望您满意我的回答。
频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。 扫频式频谱分析仪 它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于声频直至亚毫米的波频段,只显示信号的幅度而不显示信号的相位。它的工作原理是:本地振荡器采用扫频振荡器,它的输出信号与被测信号中的各个频率分量在混频器内依次进行差频变换,所产生的中频信号通过窄带滤波器后再经放大和检波,加到视频放大器作示波管的垂直偏转信号,使屏幕上的垂直显示正比于各频率分量的幅值。本地振荡器的扫频由锯齿波扫描发生器所产生的锯齿电压控制,锯齿波电压同时还用作示波管的水平扫描,从而使屏幕上的水平显示正比于频率。 工作原理如图4(a)所示。用扫频振荡器作为超外差接收机的本机振荡器,当选择开关s置于1,锯齿波扫描电压对本机振荡器i进行扫频,输入信号中的各个频率分量在混频器中与本机扫频信号进行差频,它们依次落入第一中放窄带滤波器的通带内,被滤波器选出,经二次变频、检波、放大后,加到示波管的垂直偏转系统,使屏幕上的垂直显示正比于各个频率分量的振幅。扫描电压同时加到示波管的水平偏转系统,从而使频幕的x坐标变成频率坐标,并在屏幕上显示出被分析的输入信号频谱图。上述工作方式在本机振荡器i上进行扫频,称“扫前式”工作模式,具有很宽的分析频带。当s置于2时,也可在本机振荡器ⅱ上进行扫频,称“扫中频式”工作模式,这时可进行窄带频谱分析。 实时式频谱分析仪 在存在被测信号的有限时间内提取信号的全部频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析持续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到数字滤波器进行傅里叶分析;由中央处理器控制的正交型数字本地振荡器产生按正弦律变化和按余弦律变化的数字本振信号,也加到数字滤波器与被测信号作傅里叶分析。正交型数字式本振是扫频振荡器,当其频率与被测信号中的频率相同时就有输出,经积分处理后得出分析结果供示波管显示频谱图形。正交型本振用正弦和余弦信号得到的分析结果是复数,可以换算成幅度和相位。分析结果也可送到打印绘图仪或通过标准接口与计算机相连。
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