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由于功率计只能测试功率较大的微波信号,频谱仪测试脉冲信号存在失真现象,因此低功率超宽带线性调频脉冲信号功率测试在实际工程中是一个待解决的问题。在分析频谱仪功率测试原理的基础上,通过对信号频谱及频谱仪测试机理的理论分析,提出了采用频谱仪对线性调频脉冲信号功率测试的修正方法,并进行了详细分析研究,实测数据检验了该方法的有效性,解决了宽带低功率线性调频脉冲信号测试的难题。 相似文献
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为了准确测试杂散小信号,在射频输入信号进入频谱仪之前采用带阻滤波器滤除基波大信号,保证进入频谱仪混频器端口的功率电平符合要求。设计了一款可过大功率的短波带阻滤波器,该滤波器不但可有效滤除基波大信号,避免频谱仪的饱和非线性失真,且带外平坦,对需要测量的杂散信号几乎无损耗。仿真结果证明了该设计方案的可行性。 相似文献
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无线电通信中的众多测量任务之一就是频域中的信号测量.在测量指标中,常常要用到频谱分析仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到频谱仪设置的问题. 相似文献
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谐波是杂散发射波的一种,对它的测量是发射机测试的一个常规项目。根据GB1342192“无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法”,可用频谱分析仪进行测试。但在实际测试中我们发现,用频谱仪测定的谐波值与频谱仪的参数设置有关。我们用IC-228A车台作发射源(不加调制,低功率发射),外接20dB衰减器,用HP8563E进行测试,结果如表1所示。表1内置衰成不同时到五的谐波由此可见,对频谱仪的内置衰减设置不同,测量结果也不同。那么,为什么会产生不同结果,哪一个结果是正确的,如何才能正确测量谐波呢?要搞清这些问题,得从频谱… 相似文献
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为了实现信号源的小型化,便携性,采用DSP芯片TMS320LF2407A利用具有脉宽调制(PWM)功能的引脚,根据芯片资料中控制信号的数学关系式和时钟关系,编程实现输出3路同步时钟控制信号CLOCK,DATA,LE控制AD公司频率合成芯片ADF4156的方法来控制微波信号源的点频扫频等动作。做了示波器测试控制信号,频谱仪测试信号源实验,可以清晰地看到控制信号在时域上的对应关系以及频谱仪中所设置频率信号的功率以及信号在整个频段的移动过程。结果表明输出的控制信号能够精确地使信号源实现点频和扫频功能,具有控制时钟,扫频速度可调,按键控制灵活的特点。 相似文献
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频谱仪是一种综合性多功能的信号测试仪器。它可以用来进行信号电平的测量,也可以用来测量频率及频率响应、谐波失真、频率稳定度等。应用的范围包括微波电路的生产和维修、雷达、电信设备、CATV系统以及广播设备、移动通信设备、电磁干扰的诊断测试、元件测试、光波测量和信号监视等。在无线电监测工作中,我们也广泛应用频谱分析仪对电磁环境进行测试。无线电管理技术人员对拟建无线电台站周围进行电磁环境的测试,根据测试结果进行电磁兼容分析和计算,提出频率使用和台站设置建议。在设置使用无线电台站之前进行电磁环境测试和电磁兼… 相似文献
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针对传统光谱仪和F-P 干涉仪分辨率不能满足窄线宽激光器线宽的测量要求, 基于延时自外差法搭建测试平台.设置频谱分析仪分辨率参数抑制噪声实验, 通过使用20 km 延时光纤、80 MHz声光移频器和50:50 光纤耦合器, 通过光电探测器实现光电转换并利用频谱分析仪分析测试信号.对频谱分析仪分辨带宽RBW 和视觉带宽VBW 以及扫频范围(Scan Range)进行优化设置, 在不降低测试灵敏度的情况下, 将重叠信号分辨开, 使其不会过多滤掉高频成分而失真并对线宽功率谱峰值进行洛伦兹曲线拟合.最后得到了1 550 nm 波长可调谐光纤激光器(1 520~1 570 nm)的线宽值约为161 kHz, 为频谱仪的参数优化设置及窄线宽激光器线宽标定提供了相关参考. 相似文献
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用频谱分析仪测量调谐器的假象抑制比,具有显示直观、读数准确、测试简便等优点。本文就单信号法与双信号法测量时在频谱仪上可观察到的谱线及其对测量结果的影响作些分析,并进行实验验证,最后给出结论,同时指出测量中应注意的一些问题。 相似文献
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衰减器
衰减器是用于减小信号幅度的无源器件(见图1、图2).衰减器通常用于扩展仪器量程或使信号电平符合仪器输入要求.实际使用中,善用衰减器还能提高传输匹配,改善测量效果.衰减器是频谱仪闭环传导测试的最常用搭档.衰减器的三大指标是衰减量、承受功率、工作频率.衰减器通常可以大小功率搭配使用,配置时可配置一个20~40dB大... 相似文献
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《电子技术与软件工程》2017,(10)
在雷达信号测量中,对连续波信号我们一般用扫频式频谱分析仪对信号频率、功率、谐波分量及相位噪声进行表征。本文着重研究了在利用扫频式频谱仪测量信号相位噪声时,信号谐波分量与相位噪声测量不确定度之间的关系,并通过实验着重验证了三次谐波分量将恶化待测基频信号相位噪声的测试精度。 相似文献
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Matt Maxwell I Kent K.Johnson 《电子设计应用》2009,(8):76-79
雷达系统RF脉冲的瞬态特点给其测试带来了各种诊断挑战.为迎接这些挑战,实时频谱仪近二十年来一直提供独特的瞬态微波信号分析功能.通过提高DSP速度,最新的实时频谱仪不再受到这些限制.新一代实时频谱仪不仅为高级雷达诊断提供了频率覆盖范围、瞬时带宽和动态范围,还增加了多项对雷达专业人员尤为有用的新技术.本文考察了这些新技术及其它创新技术将如何改变传统雷达测试. 相似文献
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在射频和微波测试中,特别是杂散信号频谱测量过程中,由于测试系统及频谱仪自身原因可能产生伪信号,即频谱仪读出不属于被测设备发出的信号,本文主要阐述此类信号产生原因及判别方法。 相似文献