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東莞報廢FSEK30頻譜分析儀回收
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產品描述

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噪聲特性
由于電阻的熱敏效應,任何設備均具有噪聲,頻譜分析儀亦不例外,頻譜分析儀的噪聲,本質上是熱噪聲,屬于隨機性(Random),它能被放大與衰減,由于系隨機性信號,兩噪聲的結合只有相加而無法產生相減的效果。在頻帶范圍內也相當平坦,其頻寬遠大于設備內部電路的頻寬,檢測器檢知的噪聲值與設定的分辨率頻寬(RBW)有關。由于噪聲是隨機性迭加于信號功率上,因此顯示的噪聲準位與分辨率頻寬成對數的關系,改變分辨率頻寬時噪聲隨之變化,噪聲改變量相關的數學式如下所示:
例如:頻寬從100kHz(BW1)調整到10kHz(BW2),則噪聲改變量為:
亦即降低噪聲量10dB (為原來的1/10),相對提高訊號與噪聲比10dB。由此可知,純粹要降低噪聲量,使用窄寬度的頻寬將能達到目的。不論噪聲來之于外部或內部產生,量測時均將影響信號振幅的準確性,特別在低準位信號時,更是如此,噪聲太大時,甚至掩蓋信號以致無確判斷信號的大小,影響量測質量的兩種噪聲可概括為下列項:
⑴.產生于交換功能的數字電路、點火系統與DC 馬達脈沖噪聲,這類噪聲常見于EMI(Electromagnetic Interference)的討論領域里。
⑵. 隨機性噪聲來之于自然界或電路的電子移動,又稱之為KTBW (或稱熱敏)噪聲、Johnson 噪聲、寬帶噪聲或白氏(White)噪聲等,本書主要以熱敏噪聲為重點,數學式為:
Pn =kTBW ,⑸
其中:Pn =噪聲功率= 3.98*10?21 瓦/Hz 或-174dB/Hz
k=Boltzman 常數,1.38*10?23 joule/oK
T=溫度表示的常溫=290 oK
BW=系統的噪聲功率頻寬(Hz)。
在4MHz、75 Ω、290 oK 時的噪聲功率為-59.1dBm。由噪聲功率得知,信號頻寬降低,系統噪聲功率隨之降低,信號的質量以信號噪聲比表示
(SNR;Signal-to-Noise Ratio),信號強度(單位為dBm)與系統噪聲功
率(單位為dBm)的相減值即為信號噪聲比,數學式為:
匹配因素
東莞報廢FSEK30頻譜分析儀回收
分析時間
完成一次頻譜分析所需的時間,它與分析譜寬和分辨力有密切關系。對于實時式頻譜分析儀,分析時間不能小于其窄分辨帶寬的倒數。
掃頻速度:分析譜寬與分析時間之比,也就是掃頻的本振頻率變化速率。
靈敏度
頻譜分析儀顯示微弱信號的能力,受頻譜儀內部噪聲的限制,通常要求靈敏度越高越好。范圍指在顯示器上可同時觀測的信號與弱信號之比?,F代頻譜分析儀的范圍可達80分貝。
顯示方式
頻譜分析儀顯示的幅度與輸入信號幅度之間的關系。通常有線性顯示、平方律顯示和對數顯示三種方式。
假響應
顯示器上出現不應有的譜線。這對超外差系統是不可避免的,應設法抑止到小,現代頻譜分析儀可做到小于-90分貝毫瓦。
東莞報廢FSEK30頻譜分析儀回收
產品型號:FSU8
產品:R&S 羅德與施瓦茨
產品名稱:頻譜分析儀
FSU8|R&S|8G|頻譜分析儀|羅德與施瓦茨|20Hz至8GHz
FSU8詳細說明:
R&S 羅德與施瓦茨FSU 系列頻譜分析儀
FSU3 20 Hz to3.6 GHz
FSU8 20 Hz to 8GHz
FSU26 20 Hz to26.5 GHz
FSU46 20 Hz to46 GHz
FSU50 20 Hz to50 GHz
FSU67 20 Hz to67GHz
 R&S FSU8系列頻譜儀是動態(tài)范圍、相位噪聲、電平精度和分辨率帶寬等頻譜儀指標的,所有這些指標也是用戶設計、測量和生產下一代無線通訊元件的重要**。
 FSU8頻率范圍:從20Hz開始,分別到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz 
FSU8顯示平均本地噪聲:-158 dBm(歸一化到1 Hz) 
FSU8相位噪聲:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移處
FSU8三階互調截斷點(TOI):典型值+25 dBm 
FSU8分辨率帶寬:1 Hz 到50 MHz
FSU8極高的測量速度支持時域模式的快速鄰信道功率(ACP)測量每秒能進行70次測量(包括通過GPIB總線傳輸數據的時間)
無可匹敵的測量功能標準配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW,CCDF, APD等測量功能選件可以支持:- GSM / EDGE -Bluetooth? - WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA - CDMA2000? / 1xEV-DV /1xEV-DO
東莞報廢FSEK30頻譜分析儀回收
頻譜分析是觀察和測量信號幅度和信號失真的一種快速方法,其顯示結果可以直觀反映出輸入信號的傅立葉變換的幅度。信號頻域分析的測量范圍極其寬廣,超過140dB,這使得頻譜分析儀成為適合現代通信和微波領域的多用途儀器。頻譜分析實質上是考察給定信號源,天線,或信號分配系統的幅度與頻率的關系,這種分析能給出有關信號的重要信息,如穩(wěn)定度,失真,幅度以及調制的類型和質量。利用這些信息,可以進行電路或系統的調試,以提率或驗證在所需要的信息發(fā)射和不需要的信號發(fā)射方面是否符合不斷涌現的各種規(guī)章條例。
現代頻譜分析儀已經得到許多綜合利用,從研究開發(fā)到生產制造,到現場維護。新型頻譜分析儀已經改名叫信號分析儀,已經成為具有重要價值的實驗室儀器,能夠快速觀察大的頻譜寬度,然后迅速移近放大來觀察信號細節(jié)已受到的高度重視。在制造領域,測量速度結合通過計算機來存取數據的能力,可以快速,和重復地完成一些極其復雜的測量。
有兩種技術方法可完成信號頻域測量(統稱為頻譜分析)。
1.FFT分析儀用數值計算的方法處理一定時間周期的信號,可提供頻率;幅度和相位信息。這種儀器同樣能分析周期和非周期信號。FFT的特點是速度快;精度高,但其分析頻率帶寬受ADC采樣速率限制,適合分析窄帶寬信號。
2.掃頻式頻譜分析儀可分析穩(wěn)定和周期變化信號,可提供信號幅度和頻率信息,適合于寬頻帶快速掃描測試。
FFT分析儀能夠完成多通道濾波器式同樣的功能,但無需使用許多帶通濾波器,它使用數字信號處理來實現多個立濾波器相當的功能。從概念上講,FFT方法是簡單明確的:對信號進行數字化,再計算頻譜。實際上,為了使測量具有意義,還需要考慮很多因素。
FFT的實質是基帶變換,換句話說,FFT的頻率范圍總是從0Hz開始并延伸到某個頻率處。這對需要分析較窄頻帶(不是從直流開始)的測量情況可能是一個重大限制。例如,FFT分析儀具有取樣頻率,FFT的頻率范圍是0Hz到128KHz。若N=1024,則頻率分辨力將是,故不能分辨間隔小于250Hz的譜線。
提高頻率分辨力的一種方法是時間記錄中的取樣點數N,這也FFT輸出的節(jié)點數。不過,問題在于,這會增加FFT所要處理的數組長度,從而增加計算時間。FFT算法的計算時間往往限制了儀器的性能(比如屏幕刷新速度),所以增加FFT的長度往往是可取的。
另一種方法是使用數字下變頻器,對于帶限信號,進行數字下變頻,這樣等效降低了采樣速率,可以提高頻率分辨力。ADC的輸出與數字正弦波相乘,借助數字混頻使數字正弦波的頻率降低。
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