利用频谱和矢量信号分析仪进行频域测量

发布者:SparklingSoul最新更新时间:2019-12-03 来源: elecfans关键字:频谱  矢量信号分析仪  频域测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。


仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。RBW控制频率轴上的频率分辨率。在传统的分析仪中,利用一个窄带滤波器来扫描频率范围来实现频谱显示。滤波器带宽决定了频率轴上的分辨率,因此也是控制的标志。


与此同时,采用FFT的分析仪没有模拟滤波器,而是采用FFT和相关的窗口参数 (windowingparameter)来确定频率分辨率或者 RBW。与传统的频谱分析仪不一样,目前最新的采用FFT的分析仪可以选择窗口来限制频谱泄漏并改善频域中间隔较小频段的分辨率。那些对FFT分析仪以及 FFT熟悉的人们也许会问,RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?表1显示了在新型的RF信号分析仪中RBW频率分辨率参数(规定在3dB和 6dB处的RBW分辨率)与FFT抽头宽度的关系。

 运用频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射

表1:RBW频率分析分辨率与FFT分析仪的抽头宽度相关


采用 FFT的分析仪具有窗口选择,用来限制频谱泄漏并改善频域中间隔较小频谱的分辨率。而传统的频谱分析仪则没有这一功能。传统扫描式分析仪的测量时间(或扫描时间)与RBW的平方成反比,这是由模拟滤波器的建立时间确定的。如果要通过降低RBW来改善频率分辨率,则扫描时间要呈指数增加。相反,随着RBW的降低,FFT信号分析仪所进行的采集更长,运算量也更大。随着DSP器件速度的加快,测量速度更快,从而实现更高的分辨率或更窄的RBW测量。

 运用频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射

图1:频谱分析仪测量结果的频率和幅度关系


幅度设置

不同的幅度控制也会影响测量结果,这些包括参考电平(reflevel),衰减器设置和检测模式。参考电平设置了频谱分析仪的最大输入范围。它控制Y轴,这一点与示波器上的“volts/div”相似,必须将其设置到刚刚大于所期望的最大功率测量值。


最佳参考电平的取值要使得最小的仪器失真(使输入信号饱和的非常低的参考电平导致)和最小的噪声基底(参考电平过高,减小了仪器的灵敏度和动态范围而导致)取得平衡。有时候,设置一个低参考电平对于宽带噪声测量是有好处的,尽管产生一些仪器失真。当能够认可失真时,这样做会改善仪器的灵敏度,并且保证在测量中将其排除在外。衰减器设置控制也决定仪器的输入范围。该设置通常被设置到自动模式,软件根据参考电平来调整衰减器的值。


在固件中,频谱分析仪将显示器的Y轴与参考电平或衰减器联动在一起。虚拟仪器则没有限制,如果需要时,显示器的Y轴可以与这些控制相脱离。该功能可以实现频谱的可视化缩放,而不影响仪器的幅度设置。注意,参考电平和衰减器设置都影响可编程衰减器,故只需设置其中的一个即可。


检测模式是另一种幅度控制方式,可用于传统的扫描频谱分析仪,但不能用于基于FFT的分析仪。可分为普通、峰值、采样或负峰值等模式,具体检测模式决定了频谱分析仪如何减少频谱信息的,或者说如何压缩频谱信息。另外它还影响总的功率测量。当频谱数据点超过频谱分析仪所能显示的点数时,分析仪将从数据减少策略中获益。这将使检测模式改变功率测量。

 运用频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射

表2:频谱分析仪测量模式能够影响功率测量结果 影响精度的因素


频谱分析仪采用起始和终止频率之间的频率扫描。一个模拟斜坡信号产生该频率扫描信号,而起始频率由来自高精度的时间基准信号合成。于是,测量精度由模拟斜坡信号和IF滤波器的中心频率所决定。


基于FFT的分析仪,没有这样的模拟斜坡信号,故没有这些因素的限制,从而在整个测量范围内具有一致的精度。范围内的精度则取决于时基和测量算法,故可以比较容易地获得频率精度和重复性。


在传统型扫描分析仪中,频率误差的原因包括基准频率误差,频率范围精度(范围的5%)和RBW(RBW的15%)。相应地,在基于FFT的分析仪中的频率误差则包括基准频率误差和RBW,具体取决于测量算法,变化范围为RBW的》50%到《10%之间。


为了比较这些误差,就必须忽略基准频率误差,这是因为可以使用一个像铷时钟这类的精密频率源来对其进行补偿。在扫频式频谱分析仪中,当频率范围大于 50kHz以及RBW设置超过1kHz时,测量性能将受到影响,除非采用最优化的技术,例如将100MHz的频率放置到频率范围的中心。


如果采用较小的RBW,意味着测试时间的拉长,这是因为扫描时间的问题,因为通常的频谱分析仪中需要150-200ms的扫描时间。测量算法限定了基于FFT的分析仪的测量精度。例如,先进的光谱测量分析工具包中采用了内插技术,可实现比RBW能够实现的更高分辨率,就像上述的例子中,RBW设置到2kHz将会保证更高的精度。


基于FFT的分析仪采用可以实现精确测量的高RBW设置,即便是没有利用精度优化的测量技术。这意味着在相同的测试时间内可以实现更快和更精密的测量。信号分析仪能够执行长度小于20ms的测试样本,这比频谱分析仪高6倍。


除非采用了合适的测量设置,否则即便是对于同一台测试仪器,也会导致的测量结果很大变化。因此,深入理解工作原理对正确地设置测量仪器来说是至关重要的。

关键字:频谱  矢量信号分析仪  频域测量 引用地址:利用频谱和矢量信号分析仪进行频域测量

上一篇:一文了解频谱分析仪的原理
下一篇:虚拟FPGA逻辑验证分析仪的设计

推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:03

频谱稀为贵 2G去或留是运营商需要思考的大问题
  据国外媒体报道,仅在5G部署的短短几年中,移动 运营商 怎样才能拥有足够的带宽来支持未来网络推出的问题便已经成为每次国际电信行业高级别会议讨论的一个重要问题。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   来看一下预测数据:研究机构Gartner指出,截止2016年年底,实现联网“设备”的总量估计达64亿。该研究机构还预测,到2020年,这一数字将增加至208亿。包括爱立信和思科在内的许多供应商的预测数字是Gartner的两倍之多。   所有这些设备都需要联网,其中大部分是移动设备,但频谱是一种有限而昂贵的资源。这就是 运营商 正在想方设法释放其现有频谱的原因。AT&T为释放频谱已经关闭其 2G 网络,Verizon和T-
[手机便携]
频谱仪界面(频谱图)各种参数
示波器是时域类的测量仪器,测试信号随时间的变化,电压波形。跟频谱仪相似的地方只有一点,那就是示波器可以做FFT,也相当于是一个频谱仪。但更多的是测时域波形。 频谱仪和网分测的都是频域类的参数,比如频率、功率、衰减比、增益; 频谱仪本身就是测频域的产品,屏幕上面显示的横轴是频率,纵轴是功率。 SPAN SPAN就指的是扫频宽度,比如你设置起始频率是1MHz,终止频率是10MHz,那么SPAN就是9MHz;也可以根据中心频率来设置,比如你设置中心频率为100MHz,然后设置SPAN为2MHz,那么起始频率就是99MHz,终止频率是101MHz。 频谱仪的屏幕上面就会显示你设置的SPAN范围的信号功率谱。 至于SPAN的作用
[测试测量]
<font color='red'>频谱</font>仪界面(<font color='red'>频谱</font>图)各种参数
频谱分析仪使用者的6大常见问题
  频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑.   Q1. 怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测小信号   A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
[测试测量]
“WiMax之年”尚未来临,移动WiMax已悄然上路!
WiMax技术的先驱英特尔将2008年称为“WiMax之年”,但这一广域网技术,尤其是最热门的移动WiMax,实际上已经在最近几周于美国悄悄启动了。 Xanadoo Wireless High-Speed Internet公司宣布在其德州服务区域采用其服务的用户已经超过了12000名。Razzolink公司则已经开始在加利福尼亚州的Salinas Valley创建WiMax服务。为这两家公司提供802.16e设备的Navini Networks公司的营销总监Maryvonne Tubb表示:“这就是我们一直期待的。这种设备就像是一个有线的调制解调器,唯一的区别就是你可以随身携带。” 实际上,Razzolink公司总裁John
[焦点新闻]
新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞
随着更高带宽的标准不断演进,以及每台设备可接收到的无线电台的数量越来越多,手机功率放大器的设计也变得更加复杂,对测试需求和测试成本产生了直接的影响。工程师们希望找到合适的解决方案,帮助他们在进行手机功率放大器和生产线前端模块测试时能够确保性能水平满足要求,同时还可以实现最大吞吐量,降低测试成本。 日前,安捷伦推出1MHz~3GHz或6GHz PXIe矢量信号分析仪M9391A,它是PXI和AXIe模块化产品阵容中的最新成员,具有高达160MHz的带宽,专为测试最新的无线标准而设计。 这款新的分析仪采用了创新的Fastune技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。硬件加速的功率测量可在保持测量完整性的同时最大
[测试测量]
安泰维修预防频谱分析仪损坏的方法介绍
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。 那么如何预防频谱分析仪的损坏呢?下面跟着安泰维修华工一起学习一下: 一、确保正确接地 1、始终使用分析仪附带的三相交流电源线。 2、将仪器正确接地,预防静电荷积聚。大量静电荷的积聚有可能造成仪器损坏和给操作人员带来人身伤害。 3、不得使用无保护接地导体的延长电缆、电源线或自耦变压器等,以免破坏接地保护。 4、检查交流电源的质量和极性; 通常要求的交流电压为100 V、120 V、220 V ±10% 或 240 V + 5%/-10%。通常
[测试测量]
安泰维修预防<font color='red'>频谱</font>分析仪损坏的方法介绍
扫频式频谱分析仪是什么?它的工作原理是怎样的?
频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。 输入信号进入频谱仪后与本振(LO)混频,当混频产物等于中频(IF)时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐LO。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各频率成份,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描- 调谐分析仪的工
[测试测量]
扫频式<font color='red'>频谱</font>分析仪是什么?它的工作原理是怎样的?
使用频谱分析仪测量场强的注意事项
钳形电流表也叫钳表,台湾更多的叫勾表。钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。在钳形电流表的外观结构文中有详细的介绍。钳形电流表可以在不切断电路的状态下检测电流,使用方便,但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用,所以我们不仅要知道钳形电流表的结构和工作原理,还要清楚如何正确使用它。本文电子测试仪器网小编为您介绍钳形电流表使用注意事项。 (1)测量前,应检查仪表指针是否在零位若不在零位,则应调到零位。同时应对被测电流进行粗略估计,选择适当的量程。如果被测电流无法估计,则应先把钳形表置于最高档,逐渐下调切换,至指针在刻度的中间段为止。 (2)应注意钳形电流表的电压等级,不得将低压表用于测量高压电路的电流。应先估
[测试测量]
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