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中頻放大器:其增益和衰減器設置值連動工作,頻譜儀經銷商,即當輸入衰減10db時,則中頻增益同時增加10db,使輸入信號電平保持不變。屏幕頂格線參考電平間接設置中頻增益值。當參考電平↑(或↓)10db,則增益↓(或↑)使信號↓移(或↑移)10db,即改變信號顯示位置,但信號幅度保持不變。當輸入衰減增加10db時,信噪比減小10db.這是因為輸入衰減在混頻器之前,只對信號電平進行衰減,而噪聲是混頻以后產生的,為-輸入信號電平不變,混頻后的信號要相應地放大10db,這樣噪聲也就跟著相應地放大,頻譜儀,即噪聲電平增加10db.
中頻濾波器:也稱分辨力帶寬濾波器,用來分辨不同頻率的信號。它只允許本振信號減去輸入信號的差頻等于中頻時,頻譜儀廠家,才能通過中頻濾波器,后在屏幕上顯示。其它干擾信號將被抑制掉。
頻譜分析儀具有圖示化射頻信號的能力
頻譜分析儀具有圖示化射頻信號的能力,頻譜圖可以幫助我們了解信號的特性和類型,有助于終了解信號的調制方式和發(fā)射機的類型。在-領域,頻譜分析儀在電子對抗和頻譜監(jiān)測中被廣泛應用,不同類型的雷達信號、通信-信號、應答機信號、“敵我”識別器信號都有各自不同特征的頻譜圖。在民用無線電管理領域,通過頻譜圖,頻譜儀生產廠家,我們可以及時發(fā)現使用的頻率,這比傳統(tǒng)掃描的效率要高得多。在不明干擾源的定位中,頻譜圖有助于判斷干擾信號的類型,并推斷出產生干擾信號的可能設備,以縮小-范圍。頻譜分析儀還是一部-的場強儀,具有比較大的動態(tài),一些具有自動測量功能的頻譜分析儀可以方便地讀出目標信號的場強數值,同時可以顯示目標頻率周邊的情況。實際應用中,有很多手持頻譜分析儀就替代了場強儀。

實時頻譜分析儀普遍采用快速傅里葉變換(fft)來實現頻譜測量。fft技術并不是實時頻譜儀的磚利,其在傳統(tǒng)的掃頻式頻譜儀上亦有所應用。但是實時頻譜儀所采用的fft技術與之相比有著許多不同之處,同時其測量方式和顯示結果也有所不同:高速測量:頻譜儀分析儀的信號處理過程主要包括兩步,即數據采樣和信號處理。實時頻譜儀為了-信號不丟失,其信號處理速度需要高于采樣速度。恒定的處理速度:為了-信號處理的連續(xù)性和實時性,實時頻譜儀的處理速度必須保持很定。傳統(tǒng)頻譜儀的fft計算在cpu中進行,容易受到計算機中其它程序和任務的干擾。實時頻譜儀普遍采用-fpga進行fft計算,這樣的硬件實現既可以-高速性,又可以-速度穩(wěn)定性。頻率模板觸發(fā)(frequency mask trigger):fmt是實時頻譜儀的主要特性之一,它能夠根據特定頻譜分量大小作為觸發(fā)條件,從而幫助-觀察特定時刻的信號形態(tài)。傳統(tǒng)的掃頻式頻譜儀和矢量信號分析儀一般只具備功率或者電平觸發(fā),不能根據特定頻譜的出現情況觸發(fā)測量,因此對轉瞬即逝的偶發(fā)信號-為力。因此傳統(tǒng)掃頻頻譜儀和實時頻譜分析儀各自有著自己的應用場景。豐富的顯示功能:傳統(tǒng)頻譜儀的顯示-在頻率和幅度的二維顯示,只能觀察到測量時刻的頻譜曲線。而實時頻譜儀普遍具備時間,頻率,幅度的三維顯示,甚至支持數字余輝和頻譜密度顯示,從而幫助測試者觀察到信號的前后變化及長時間統(tǒng)計結果。

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