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文档简介
第七章 频域测量,7.1 频谱分析的基本概念 7.2 频谱分析仪 7.3 频谱分析仪的应用,7.1频谱分析的基本概念,1、频谱分析的概念 2、系统频率特性的测量 1)静态频率特性测量,2)动态频率特性测量,7.2 频谱分析仪,一、信号的时域与频域分析,二、频谱仪的主要用途,1、正弦信号的频谱纯度 2、调制信号的频谱 3、非正弦信号的频谱 4、通信系统的发射机质量 5、激励源响应的测量 6、放大器性能测试 7、噪声频谱分析 8、电磁干扰的测量,三、频谱分析仪的分类,四、频谱分析仪的工作原理,1、模拟式频谱仪,并行滤波频谱仪,顺序滤波频谱仪,可调滤波频谱仪,扫频滤波频谱仪,2、数字式频谱仪,数字滤波式频谱仪,快速傅立叶变换式频谱仪,五、扫频外差频谱仪,六、频谱分析仪的主要技术特性,1、选择性 频谱分辨率:指能靠得最近的相邻两个频率分量分辨出来的能力。 分辨带宽:rbw(-3db带宽):窄带滤波器的-3db带宽用于区别两个等幅信号的最小频率间隔的能力。,-60db带宽bw60db:窄带滤波器的-60db带宽用于区别两个信号幅度不等的情况。,形状因子:为了描述滤波器频率选择特性的优劣,把滤波器在-60db处的带宽与-3db处的带宽之比称为滤波器通带特性的形状因子ff。,动态频率特性与自适应关系,影响分辨率的因素,扫频范围span 扫描时间st,本振的稳定度 本振的相位噪声,2、灵敏度,混频器的内部失真 内部噪声电平 本振的噪声边带,3、动态范围,频谱分析仪的灵敏度定义为:在特定的分辨带宽下或归一化到1hz带宽时的本振噪声,常以dbm为单位一般数量级为-100-150dbm。,7.3 频谱分析仪的应用,一、正弦信号的测量 1、 测量幅度 1)直接法 2)射频替代法 3)中频替代法 用频谱分析仪测量绝对电平的误差来源主要有:刻度误差、读数误差、校准误差、输入衰减器误差、中频衰减器误差、频响误差、非线性引起的误差和噪声引起的误差等。 测量绝对电平的误差一般在410db的范围内。,2、测量频率,1)直接法 2)梳状频标法 3)移动频标法 4)辅助振荡器法 5)手动扫频法,3、频谱纯度的测定,4、频率稳定度的测量,二、调幅信号的测量 1、扫频法,2、时域方法,3、fft频域方法,4、调幅(am)信号测量方法的选择,三、调频信号的测量 1、扫频法,2、贝塞尔(bessel)零点法,3、haberly方法,4、斜波检波/解调方法,5、调频(fm)信号测量
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