实时频谱分析仪的数字荧光频谱显示画面。与典型频谱分析仪一样,画面显示了频率相对于幅度关系信息。此外,画面中的像素增加了颜色,告诉我们RF能量在该像素下测量的频次(像素占用度)。通过数字荧光频谱测量,用户可以衰落功能,提供一种荧光效应,模拟基于CRT的示波器中使用的显示器效果。它在显示画面中增加了周期性维度,显示了信号在关心的频段中实际被测量的频次。
多项标准和法规要求进行频谱测量以确保一致性多项标准和法规要求进行频谱测量以确保一致性。在移动无线电应用中,将执行邻道功率比 (ACLR)、频谱发射模板 (SEM)、大频率范围的杂散发射等测量,这些测量需要在强信号附近测量非常小的电平。信号与频谱分析仪是的测量设备,因为频率选择性能够满足这些标准所要求实现的动态范围。
电磁干扰 (EMI) 方面同样需要确保一致性。相应的EMI标准要求使用适当的 EMI 检测器 (准峰值、CISPR-Average和MS-Average (CISPR-RMS)) 测量数量的杂散。信号与频谱分析仪可进行对应的预一致性测量。
频谱分析仪的LO都是由参考源(通常是晶体振荡器,XO)倍频?来。没有哪种参考源是稳定的,它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响,这个影响程度随时间在变化。时间的稳定度可以分为两类:长期稳定度和短期稳定度。长期稳定度是指时钟频率偏离值的多少,?般?ppm(百万分之?)来表?;短期稳定度是时钟相位瞬态的变化,在时域上称抖动(jitter),在频域上称相位噪声(PhaseNiose),表?为指相对于载波?定频偏处的1Hz带宽内的能量与载波电平的?值,相应的单位为归?化的dBc/Hz。相位噪声主要影响频谱仪的分辨率和动态范围。
频谱仪应用领域频谱仪是一种测量电磁波频率的仪器,广泛应用于通信、电子工程和科学研究领域。在无线通讯中,频谱分析被用来检测和分析射频信号(RF),如手机之间的通话信令以及WiFi网络的数据传输等;此外还可以用于测试发射机产生的辐射是否符合国家或行业标准。对于电信运营商来说,使用频谱仪可以评估其网络的性能并发现潜在的问题以便进行优化改进。除了应用与移动设备制造商外,还有许多其他公司和个人用户也购买和使用频谱计来监测周围的噪声水平和可能存在的不符法广播电台等问题以保护自己的权益和维护自身安全利益。
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