现货出售罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV3000

时间:2024年05月16日 来源:

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**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。 频谱分析仪具有高灵敏度、宽频率范围和快速测量速度的特点。现货出售罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV3000

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频谱分析仪的工作原理

频谱分析仪频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器,面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,实时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。实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),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到CRT 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(PeriodicRandom Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围、滤波器的数目与比较大的多任务交换时间(Switching Time)。 高价回收频谱分析仪N9321CR&S®FPL1000 频谱分析仪频率范围介于 5 kHz 至 26.5 GHz.

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频谱分析仪有什么用途?

频谱分析仪可在整个频率范围内测量输入信号的幅度与频率的关系,从而确定信号的功率。频谱分析仪能够进行噪声系数和信噪比(SNR)等测试,表征器件的性能及其对整体系统性能的贡献。如欲了解更多信息,请参阅应用指南《频谱分析基础知识》。

信号分析仪能够做什么?

信号分析仪能够测量输入信号在单个频率上的幅度和相位。信号分析仪将扫频调谐频谱分析仪的超大动态范围与矢量信号分析仪(VSA)的强大功能相结合,能够执行信道内测量,例如需要幅度和相位信息的误差矢量幅度

(EVM)测量。

什么是实时频谱分析仪(RSA/RTSA)?

实时频谱分析仪可以先在时域中收集数据,然后通过快速傅立叶变换(FFT)将其转换为频域数据。实时频谱分析仪能够迅速捕获瞬态和快速信号。

频谱分析仪主要有哪些类型?

频谱分析仪主要有两大类:扫频调谐分析仪和实时分析仪。现代频谱分析仪采用了数字信号处理技术,可以提供更多的测量功能,使您可以更轻松地解读测量结果。无论是扫频调谐分析仪还是实时频谱分析仪,它们均可显示幅度随频率的变化。不过,每种分析仪具体是如何处理和显示此信息的呢?实时频谱分析仪可以同时显示所有频率分量的能量。扫频调谐频谱分析仪则是按顺序显示测量结果,换句话说,它并非“实时”测量。这是因为扫频调谐分析仪使用了一个窄滤波器,此滤波器在一个频率范围内进行调谐以生成频谱显示。 在 UXA 信号分析仪中,是德科技定制 ASIC 可实现更出色的测量准确度和扫描速度,而 MMIC 可实现优良的 DANL 性能。

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RBW **两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的比较低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的RBW 固然有助于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 固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对于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。现货出售罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV3000

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