概述频谱分析仪的功能及应用领域

发布者:心灵舞者最新更新时间:2019-11-19 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  应用领域  无线电信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

现代频谱分析仪使用无线电信号设计软件:它们创建了通用的硬件平台和程序功能,因此先进的频谱分析仪具有“软件定义的工具”,基本上保持硬件平台不变。 通过更新软件,频谱分析仪可以集成许多工具,如接收器,仪表,频率计和网络分析仪,从而拓宽了测量功能和频谱分析仪应用。 现代光谱分析仪正在快速发展,已经确定了几种光谱分析仪用于各种应用要求。 不同类型的频谱分析仪具有不同的性能和功能性能指标。

概述频谱分析仪的功能及应用领域

现代扫频式频谱分析仪基本工作原理与原始的频谱分析仪工作原理相比,最显著的变化是:中频滤波器后进行了AD采样,分辩率带宽滤波、检波、视频滤波均采用数字信号处理的方式实现。由于AD采样之前的硬件结构是通用的超外差接收机结构,而AD采样后仪器具体实现的功能,完全取决于软件程序,因此现代频谱仪具有“软件定义仪器”的特征,只要购买相应选件,频谱仪就可以具有矢量信号分析,各种调制制式的信号解调、调制度分析、通信测量等功能。同时,只要付出很小的代价,购买部分辅助测量硬件,如驻波桥、跟踪源、接收天线等,频谱仪即可完成驻波比测试、组件传输特性测试、场强测试、传输线测试、天线测试等功能。

概述频谱分析仪的功能及应用领域

频谱分析仪的功能大致有以下六种:

1、频率设置。

2、基准电平设置。

3、带宽、扫描时间、触发控制设置。

4、跟踪发生器设置。

5、跟踪控制设置。

6、利用标记功能测量回波损耗(以dB为单位)。

概述频谱分析仪的功能及应用领域

因此频谱分析仪其应用范围可以说是相当广泛了,下面将列举几个方面来作为列举参考。

放大器增益、频率响应与被动组件特性的量测


在有线电视或通信系统使用大量的放大器与分接器(Tap)、接头同轴电缆等被动组件,组件质量严重影响信号的特性,因此事先的筛选有助于保证信号的质量。工作原理是利用频谱分析仪的追踪产生器,评估待测件(DUT)的频率反应特性,量测的结果可由绘图仪(Plotter)获得书面的数据。量测频率的范围事先一次设定,一次获得其对应的关系曲线,大大减少以前利用示波器及函数产生器依不同频率逐点量测的操作程序。利用频谱分析仪本身追踪产生器(Tracking Generator)的功能,其产生扫瞄信号经 DUT 传送到频谱分析仪的 RF 接收端,由 DUT 的频率响应和短接线的量测响应,相互比较之,亦可得到该 DUT 的介入损失(Insertion Loss),同理,推而广之,将不难得到其它相关组件的频率响应量测(注:任何量测均须先正常化量测系统,以消除量测误差)。

概述频谱分析仪的功能及应用领域

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,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非法传送电波(例如非法广播电台等)的主要侦测技术。


特性分析:为了监视某地区 0→1250 MHz 之通讯概况,由量测的频谱分析仪得知在 125 MHz、 380 MHz、 750 MHz、 1200 MHz等频率有人正使用中,根据频谱分析仪显示的信号高度,可判断其对应的输出功率值,另外,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最高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。


有线电视影像信息的量测

有线电视(CATV)顾名思义是以线缆(如同轴电缆或光缆)传送视讯到订户家中的工程,由于科技的发展,为了减少挖马路埋线缆施工的困难及降低成本,已有提议开放微波传送或透过卫星的功能,以 Spot 的方式传送到订户家中,目前美国华纳影片公司已发射具有 150 个频道视讯的卫星以服务北加州附近的民众,显然缆线、微波与卫星传送视讯的方式已并存服务社会大众,让收视户有更多元化的选择。


CATV 系统的主要功能为传送影像节目与数据数据,并保持系统的正常运作,顺序传输 80 ~ 100 个或更多频道视讯以及用户终端数据检索控制信号的适时反应等双向交互式服务的功能。


在 CATV 系统中包括种类繁多的视频信号,例如电压与电流振幅,增益、频率、功率等,其中增益、功率大多以对数值表示之。而 RF 信号的振幅、频率可由一般仪器(如示波器)量测之,信号相位(Phase)则由向量示波器(Vector Scope)量测,所谓向量示波器是具有极稳定之环形时基示波器,它可用以核对两信号间的时间延迟。另外频谱分析仪亦为 CATV 信号量测不可缺少的电子设备。


为确保信号传输的质量,CATV 系统所需量测的项目很多,根据「有线电视系统工程技术管理规则」第四章「工程技术」之规定,列出 CATV系统相关的信号规定与量测类别,方法,简图,所须设备等多项重要的说明。为了适应未来的发展趋势,采用双向交互式分割的 550MHz 或 750MHz系统,其中 50-550(或 750)MHz 用于下行频带的前向传送,信号内容包括传播的视讯、录像带、卡带等专业节目、教育节目、或其它股市、商务信息(下行频带由头端控制中心到用户的传送方向),5-42MHz 用于反向传送(上行频带,由用户传送到头端控制中心),其内容包括自制节目,沿着干线及分配网络适当的地点,经上行频道送回头端,再由头端传送到适当的下行频道,另外尚包括载波信息及鉴别信号源的数字信号及读表数据、用户收视频道之指示等,42MHz 至 54MHz 作为两者间的保护频带。


用户上行传输的数据信息,信息处理的内容包括终端到控制系统中心之通信,控制系统至终端之通信、控制系统对信息的处理能力、控制系统信息输出入的能力及系统储存的能力,这方面的通信技术大致已相当成熟,如再利用全图场电传文件即可提供用户丰富的数据,配合分层及选址,则可从大量实时检索的数据库中做选择性的订购,但为了能配合家用计算机的普及率,有线电视系统经营者初期以提供单向性的视讯服务较佳,双向性服务的开拓约在用户的家用计算机逐渐普及后实施。

概述频谱分析仪的功能及应用领域


关键字:频谱分析仪  应用领域  无线电信号 引用地址:概述频谱分析仪的功能及应用领域

上一篇:防爆露点分析仪的特点及参数
下一篇:光谱分析仪常规参数的测量方法

推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:37

AGV机器人迎发展机遇 应用领域被不断挖掘
近年来,随着工业自动化与智能制造成为主流趋势,AGV行业迎来了重要的发展机遇。目前为止,AGV已逐渐普及化,在工厂搬运、仓储物流等诸多领域实现了深度应用。不仅如此,在技术持续升级、应用不断成熟的情况下,AGV还将获得更大的发展空间。 工厂搬运:工厂自动化的强大帮手 工厂内的物料转运或是作为装备移动平台,是AGV最早的“工作”之一。在许多工厂里,由于需要重复性搬运物料或是产品,因而AGV就有了“用武之地”。在这些工作中,AGV基本功能是从A点到B、C、D点等间的往复输送,以节省人工与时间成本,并提升搬运效率。 未来,AGV有望实现全面提速,不仅能提高精准度,还能更为快速地在各种任务间进行切换,同时对于装载物的识别能力也将增强
[机器人]
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计与实现
  O 引言   LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种图形化的编程语言,集成了满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能,还内置了便于应用TCP/IP、ActiveX等软件标准的库函数。利用LabVIEW可以方便地建立各种虚拟仪器。   频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出。滤波输出信号作为垂直分量,频率作为水平分量,在
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计与实现
会唱歌的频谱分析仪你见过吗?
频谱仪的另类玩法 电子工程师日常使用的频谱分析仪居然还可以当收音机使用?
[测试测量]
频谱分析仪之信号分析测量基础原理 ---优化本底噪声
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助研发工程师提升设计质量,并有助于制造工程师提高测试效率和产品质量。本文提供了多种技术方法,旨在帮助您轻松驾驭各种应用场景中的信号分析。重点是在保证速度和效率的前提下,协助您优化测量本底噪声、分辨率带宽、动态范围、灵敏度等属性。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段,以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。关于频谱分析仪、信号分析仪,以及它们的使用方法,可参阅是德科技应用指南 150: 《频谱分析基础》 。
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>之信号分析测量基础原理 ---优化本底噪声
频谱分析仪的分类以及操作
频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,就容易构成自动测试系统。 频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的分类以及操作
R&S FSW讯号暨频谱分析仪内建2 GHz分析带宽
现今5G无线技术、高阶雷达系统和汽车相关应用的开发人员,需要非常大的带宽来分析宽带讯号,罗德史瓦兹(R&S)新推出的R&S FSW高阶讯号暨频谱分析仪,针对这些应用需求提供了2GHz的分析带宽。 该频谱分析仪的内部分析带宽现在可扩充到2GHz,使研发人员能够详细研究宽带讯号,而毋须另外使用数字换器。 R&S FSW-B2001选项提供14位ADC分辨率和极宽的动态范围,其特点是优异的SFDR,例如1,200 MHz带宽其SFDR为-65 dBc,直接转化成出色的讯号分析效能,可在28GHz带宽使用OFDM讯号(792MHz 带宽、300kHz载波间隔、64 QAM、4096 载波数),可测量约-40.0 dB的EVM值。 FSW
[半导体设计/制造]
PLC的定义/分类/功能/应用领域/基本结构/工作原理
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件
[嵌入式]
PLC的定义/分类/功能/<font color='red'>应用领域</font>/基本结构/工作原理
我国LED产业的六大应用领域市场分析
      在新兴应用市场不断出现的带动下,近些年led市场规模快速提升。2005年中国LED的产量已经达到262.1亿只,市场规模更是突破百亿元大关达到114.9亿元。     应用一:显示屏是LED主要应用市场,全彩显示屏增势强劲。     我国LED显示屏市场起步较早,市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上,LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二,占到LED整体销量的23.1%.由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯,平均价格在指示灯LED之上,这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元,超过指示灯位居榜首成为
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved