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频谱分析仪基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技(原Agilent安捷伦)
  • 型号
  • 频谱分析仪
  • 类型
  • 无线频谱分析仪,频谱分析仪
  • 安装方式
  • 台式,便携手持式
频谱分析仪企业商机

频谱分析仪有什么用途?

频谱分析仪可在整个频率范围内测量输入信号的幅度与频率的关系,从而确定信号的功率。频谱分析仪能够进行噪声系数和信噪比(SNR)等测试,表征器件的性能及其对整体系统性能的贡献。如欲了解更多信息,请参阅应用指南《频谱分析基础知识》。

信号分析仪能够做什么?

信号分析仪能够测量输入信号在单个频率上的幅度和相位。信号分析仪将扫频调谐频谱分析仪的超大动态范围与矢量信号分析仪(VSA)的强大功能相结合,能够执行信道内测量,例如需要幅度和相位信息的误差矢量幅度

(EVM)测量。 频谱分析仪的高性能和可靠性保证了对信号特性的准确测量和分析。辽宁频谱分析仪实验

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使用 N9042B UXA X 系列信号分析仪和各种测量应用软件,可以测试 5G、卫星、雷达等应用中的毫米波(mmWave)创新设计的真实性能。 N9042B 具有是德科技信号分析仪中比较大的分析带宽和**深的动态范围,可以N9042B信号频谱分析仪帮助您应对极其困难的毫米波测量挑战,例如紧张的设计裕量和时间表、复杂的调制方式以及严苛的标准要求。

N9042B信号频谱分析仪使用现成的测量应用软件和信号分析软件,确保您的设计符合***标准

N9042B信号频谱分析仪具有预先选定的 2 Hz 到 50 GHz 跨频段扫描能力以及 4 GHz 分析带宽,让您可以清晰查看信号细节

N9042B信号频谱分析仪具有***的误差矢量幅度(EVM),能够测试 5G NR 发射机的真实性能

N9042B信号频谱分析仪凭借出色的扫描显示平均噪声电平(DANL),可以快速发现雷达设计中的带外发射或杂散

N9042B信号频谱分析仪经过校正的 4 GHz 分析带宽有助于您开发高吞吐量卫星通信设计 辽宁频谱分析仪实验实时频谱分析仪可以先在时域中收集数据,然后通过快速傅立叶变换(FFT)将其转换为频域数据。

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频谱分析仪的工作原理是什么?

一个在时域中看起来非常复杂的信号在频域中表现得却完全不同。时域测量结果显示的是一个不纯净的正弦波。如果不进行频域测量,那么我们还是无法知道其二次谐波的来源和频率。频谱分析可以单独显示频谱分量,从而揭示干扰的来源。时域提供的信息(如信号脉冲的上升时间和下降时间)固然很重要,但频域使您能够确定信号的谐波内容,如带外发射和失真。如欲了解更多信息,请阅读此篇博客文章:频谱分析基础知识第1部分——什么是频谱分析仪?

用户可以通过频谱分析仪对信号的调制方式、带宽、频率等参数进行详细的分析和测量。它具有高动态范围和低噪声水平,确保测量结果的准确性和可靠性。频谱分析仪支持多种测量模式,如功率谱密度、频谱密度、频谱占用等,满足不同应用场景的需求。它可以帮助用户识别信号中的噪声、干扰和频率成分,为信号处理和优化提供重要参考。频谱分析仪的用户界面友好,操作简单,适合不同技术水平的用户快速上手使用。它支持多种显示模式,如水瀑图、频谱图、时域图等,便于用户直观观察信号的频谱特性。频谱分析仪还具有数据处理功能,可进行数据存储、导出和进一步分析,方便用户深入研究信号特性。FieldFox 手持频谱分析仪卫星地面站测试 频谱管理 雷达应用4G 5G 空中接口测试 干扰问题诊断电缆和天线测试。

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**常用的频谱分析仪是扫瞄调谐频谱分析仪,可调变的本地振荡器经与CRT 同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大、滤波与检波传送到CRT 的垂直方向板,因此在CRT 的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系

影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian-Shaped Filter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,Resolution Bandwidth)。

...... 频谱分析仪能够进行噪声系数和信噪比(SNR)等测试,表征器件的性能及其对整体系统性能的贡献。辽宁频谱分析仪实验

频谱分析仪的高性能和稳定性确保了长时间、大量数据的准确测量。辽宁频谱分析仪实验

分析频谱分析仪的讯息处理过程

在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(Real Time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。由以上之叙述,可以得知超外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(Random Signal)的频谱。频谱分析仪系统内部及面板显示的特性,详如附录一的说明,对该内容的了解将有助于频谱分析仪的操作使用。一般本地振荡器输出信号的频率均高于中频信号的频率,本地振荡器输出信号的频率可被调整在谐波之频率 辽宁频谱分析仪实验

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