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如何提高频谱分析仪的测量灵敏度 总被引:1,自引:0,他引:1
频谱分析仪是一种用途十分广泛的通用电子测量仪器,可以用于诸如绝对和相对频率、绝对和相对幅度、噪声、调制度和信号失真、电磁兼容等多种测量。然而,具有高灵敏度是使具有上述多种测量功能的关键性能之一。尽管如此,在很多情况下,仍需要使用者充分利用甚至采取措施提高其灵敏度才能满足测量需要。 相似文献
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频率分辨率指的是频谱分析仪能明确分离出两个输入正弦波的能力。通常用分辨带宽RBW(resolution bandwidth)来表示中频滤波器的3dB带宽的6dB带宽。图1就清楚地表明了这一点,相隔5kHz的两个信号,当我们选用10kHz的分辨带宽时,它们的迹线在顶部重迭,看起来像一个响应;当我们选用3kHz的分辨带宽时,就能清晰地彼此分开。 相似文献
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频谱分析仪的基本原理 总被引:1,自引:0,他引:1
频谱分析仪对于信号分析来说是不可少的。它是利用频率域对信号进行分析、研究,同时也应用于诸多领域,如通讯发射机以及干扰信号的测量,频谱的监测,器件的特性分析等等,各行各业、各个部门对频谱分析仪应用的侧重点也不尽相同。下面结合我台DSNG卫星移动站的工作特点,就电视信号传输过程中利用频谱分析仪捕捉卫星信标,监控地面站工作状态等方面,简要介绍一下频率分析仪的工作原理。 相似文献
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本文介绍了影响信号时域序列经FFT运算后,频率分辨精度的原因,以及如何合理的选拔参数来保证一定的频率分辨力,提出了一种提高频率分辨力的算法,并通过运算得以倒流验证,给出了算法的C源程序。 相似文献
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浅谈提高频谱分析仪灵敏度的有效途径 总被引:1,自引:0,他引:1
在日常无线电监测和干扰排查中,我站最常用、最主要的仪器设备是频谱分析仪,技术人员经常要利用该仪器捕捉、分析有用信号及干扰信号,当信号弱、难以捕捉时,就必须想方设法提高该仪器的灵敏度。笔者在多年实际监测工作中就如何提高频谱仪的灵敏度找到了几条可行途径,现在此作以简单介绍。 相似文献
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本文主要介绍Agilent 8563EC频谱分析仪的工作原理和对其计量技术性能要求的检定方法,同时也有助于在实际测试当中的应用。 相似文献
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现代无线通讯技术的发展非常迅速,公共无线通信应用也日益普及,用户数成倍的增长,网络的建设也从模拟向数字发展,从GSM到CDMA,现正在发展第三代宽带系统。信号的性质也从简单的模拟频率调制(FM)到各种数字调制(如GMSK,OQPSK等),相位状态,跳频及功率控制。面对新技术的挑战,实时频谱分析仪的出现提供了我们在无线通信测试领域的强有力的工具。实时信号捕获实时频谱分析仪不仅具有频谱分析的能力,且可同时进行时域信号的分析,矢量信号的分析,调制域信号的分析。更重要的是实时信号的捕获能力,能无缝的捕获突发脉冲事… 相似文献
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集频谱分析仪和视频测量于一身的现代有线电视分析仪,在有线电视行业中的应用越来越广泛。掌握仪器的基本原理和测量机制,对正确、灵活使用仪器至关重要。 相似文献
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介绍了用频谱分析仪测量信号幅度时,影响幅度精度的因素以及如何减小测量误差,并分析了HP8566A型频谱仪的测量不确定度。 相似文献
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本文的目的是介绍用DSP芯片制造数字频谱分析仪。为此,首先讨论了傅氏分析:复习了时间连续信号和时间离散信号的频谱定义;从实用的计算观点推导了离散傅氏变换(DFT);叙述了快速傅氏变换(FFT)的基本思想,以解释为什么FFT算得快。文章的最后部分指出了DSP频谱仪和传统频谱仪相比的特点。给出了DSP频谱仪的硬件方框图和软件流程图。解释了为什么DSP芯片特别适合于执行FFT算法。 相似文献
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