频谱分析仪的应用领域通讯监测无线通讯
频谱分析仪的应用领域通讯监测无线通讯因频谱使用的规定,必须使用高频,经由天线收发信号,使用频谱分析仪配合天线相当容易侦测目前通讯信号的强度与载波的频率,通讯监测之接线如图 1.9 所示,在屏幕上信号源的频率、数量及振幅一览无遗,如使用方向性天线,二组量测设备将能粗估信号源的地区,这也是相关单位取缔传送电波(例如广播电台等)的主要侦测技术。频谱分析仪通讯监测的特性分析由图 1.9 特例说明之。依据需要可将频谱分析仪之扫描频宽适当地调整(如缩小),做较精细的选择,以评估该地区干扰信号的状况,此法可做某地区设计通讯电台或各行动通讯系统基地台的参考。由方向性天线的调整量测得的信号振幅即可依天线的方向性判定信号源的方向,邻近如再有乙组监测装置,两组天线方向的交叉点即为信号源的位置,发射源的位置即可立刻侦知,当然较多组的量测更能准确得到发射源的地点。
扫频式频谱仪和网络分析仪有什么区别
频谱分析仪和网络分析仪有什么区别
从原理上理解:
频谱分析仪一般区分为扫频式频谱仪和实时频谱仪,频谱分析仪的主要作用是针对各式各样的调制信号、调幅、调频等的频谱进行一个观察,从而实现调制度及调制质量的勘察。不仅如此,频谱分析仪还能测量各种信号源当中的单边带相位噪声,检查信号当中的谐波失真情况,监视某段频率范围内的无线信号分别情况等等。
网络分析器有两种,矢量和标量。目前,主要是矢量分析仪。也就是说,它可以同时测量传输,反射幅度和相位信息。网络分析仪有自己的信号源和,但如果它被理解为信号源和频谱分析仪的组合,那就是有问题的,因为当前的标准网络分析仪只能测量线性参数。它以相同的频率扫描。
现代频谱分析仪的扫描时间
频谱分析仪的扫描时间(扫描时间,简化为ST)。
也就是说,执行全频率范围扫描并完成测量所需的时间,也称为分析时间。 通常扫描时间越短,在未来保证测量精度的情况下,需要将扫描时间控制在适当的范围内。与扫描时间相关的因素主要有频率扫描范围、分辨率宽带、视频滤波。现代频谱分析仪通常具有多级扫描时间,扫描时间由测量通道的电路响应时间决定。
频谱分析仪选型注意事项
1.频率范围:
频谱仪可测量分析的频率范围是多少,是选择合适的频谱分析仪关键指标。通常测试民用通讯的频率范围在3GHz 以内,比如 WIfi、蓝牙、对讲机、移动运营商等;雷达微波测试会用到 3GHz-44GHz;太赫兹等特高频应用在 20GHz-110GHz,安泰测试也有相应的测试解决方案。
2.动态范围:
信号测量的功率范围,通常在 -110dBm~+30dBm;
3.分辨率带宽:
频谱仪分辨邻近的两个等幅信号的频率间隔。分辨率带宽越小,可分辨出的频率间隔越小;
4.实时带宽:
可以进行实时无缝捕获的频宽,在此频宽范围内无缝地进行 FFT 计算和频谱触发,有利于瞬态信号的捕获和分析,在频谱监测,雷达系统设计,跳频电台测试,振荡器研发等。
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