信号发生器3GHZ-67GHZ:N5181A、N5182A、N5181B、N5171B、N5172B、N5182B、E4438C、E4428C、SMB100A、SMW200A(单口和双口),E8241A、E8244A、E8247C、E8251A、E8257D、E8267D、N5183A、N5183B、N5191A、N5192A、N5193A、N5194A等
MXA信号通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析实现了速度与性能的佳优化。 速度 测试速度**过其它所有频谱分析仪和信号分析仪30-300% 5ms的标记峰值搜索速度 75ms的测量/模式切换速度 性能 0.3dB幅度精度 +15dBm*三阶截距(TOI) -154dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL) 78dBW-CDMAACLR动态范围(噪声修正功能启动) 测量应用软件 频谱分析、手机WiMAX、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声测量应用测量应用软件 MXA内部运行的信号分析软件。MXA中的89601AVSA软件 特性 25MHz分析带宽 连接:符合LXIC类标准,USB、100based-TLAN、GPIB 分析仪中的用户界面 开放式WindowsXP操作系统
FFT的实质是基带变换,换句话说,FFT的频率范围总是从0Hz开始并延伸到某个高频率处。这对需要分析较窄频带(不是从直流开始)的测量情况可能是一个重大限制。例如,FFT分析仪具有取样频率,FFT的频率范围是0Hz到128KHz。若N=1024,则频率分辨力将是,故不能分辨间隔小于250Hz的谱线。 提高频率分辨力的一种方法是时间记录中的取样点数N,这也FFT输出的节点数。不过,问题在于,这会增加FFT所要处理的数组长度,从而增加计算时间。FFT算法的计算时间往往限制了仪器的性能(比如屏幕刷新速度),所以增加FFT的长度往往是可取的。 另一种方法是使用数字下变频器,对于带限信号,进行数字下变频,这样等效降低了采样速率,可以提高频率分辨力。ADC的输出与数字正弦波相乘,借助数字混频使数字正弦波的频率降低。
使用频谱分析仪测量场强的方法:是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。 它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。现代多采用微机处理,显示刻度可以自动转换。在实际测量中要特别注意天线阻抗与测试系统的匹配问题,避免产生失配误差。由于频谱仪在使用中是进行宽带扫描,所以所用天线要求也都是宽带天线,而宽带天线的VSWR一般都较大,如果与频谱仪联接的不是匹配天线,则要对所用天线的天线系数重新校对。在实际测量中,输入衰减器不宜放在0dB的位置,如果衰减器置0,输入信号直接接到混频器上,则阻抗特性变差,造成较大的失配误差。
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*构成自动测试系统。 频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。
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