频谱分析仪基础教程修正版课件.ppt
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1、1,2,频谱分析仪基础,3,概要,第一章 信号分析简介 第二章 频谱仪工作原理 第三章 频谱仪面板介绍 第四章 频谱仪重要指标 第五章 频谱仪跟踪源简介,4,5,1.1 信号的分类:按表现形式分:连续波信号,模拟调制信号,数字调制信号,噪声信号。对信号的分析包括:时域分析,频域分析,调制域分析。,6,7,8,完整的信号分析内容,9,1.2 为什么要进行频域测量?描述信号最直接的途径是采用时域表征方式(如示波器)。描述信号另一个途径是利用频域表征方式,付式理论将时域和频域表征联系起来,适当利用付式级数,付式变换和离散付式变换(DFT)能将时域函数X(t)变换成频域函数X(f)。,10,频域测量仪
2、器相对于时域测量仪器有一些优点:a. 较之时域测量具有更高的灵敏度。由于窄带频域测量带宽几乎可以被任意压缩,故能大大减少测量中的噪声。窄带测量还能除去某些频率上的强干扰信号。例如在测量正弦波谐波失真(示波器不限百分之几,而频谱仪往往允许到0.01);b. 某些系统原本就与频域有关,如:电信系统中所用的频分复用系统(FDM);,11,c. 多重信号在频域中更容易分离。利用频谱仪能区分这些频率成分并精确加以测量,而用示波器则难以做到。如图所示,在频域中信号的频率成分可很清楚的辨别出来。,12,图6 频谱分析仪典型应用,1.3 频谱分析仪典型应用,13,14,图8 器件三阶交调性能测试,15,图9
3、调制信号的矢量描述,16,图10 调制信号的误差,17,技术小结根据信号的特性,可将信号分为:非调制连续波信号(CW信号);调制信号根据信号存在形式,可将信号分为: 连续稳定信号;周期变化信号(例如:TDMA信号);瞬变信号等分析CW信号,可利用时域和频域分析法;分析调制信号精度,需进行解调分析;分析周期变化信号,需利用选时分析能力;分析瞬变信号,需具备存储分析功能。,18,19,2.1 频谱仪定义 一切信号,不管它是编码型的、发射型的或是其它什么类型的;不管是周期重复的、瞬态的还是随机的,其基本参数之一就是频谱特性。用于频域内分析这些信号参数的仪器叫做频谱仪。或者说频谱仪是把信号的能量作频率
4、的函数显示出来的测量仪器。它实质上是一台被校准于正弦波有效值的峰值响应的选频电平表。,20,2.2 频谱仪分类按照工作原理分,频谱有两种基本的类型:实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。实时频谱仪包括多通道滤波器(并联型)频谱仪和FFT频谱仪。扫频调谐式频谱仪包括扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。,21,2.2.1 实时频谱仪实时频谱仪能同时显示其现实频率内的所有频率分量,而且保留了相位信息,不仅能分析周期信号、随机信号,而且能分析瞬时信号,显示相位关系。 a. 多通道频谱仪:信号同时送到每一个滤波器,滤波器的输出表示输入信号中进该滤波器通带内的那部分能量,显示出是各滤波器通带内的信号的合成信号。
5、 优点:速度快,可构成实时测量系统。 缺点:由于受滤波器数量及带宽限制,这类频谱仪主要工作在音频范围。,22,b. FFT分析仪:,图11 FFT频谱仪简化框图,23,FFT频谱仪的核心:就是以函数进行付立叶变换的数学计算为基础的计算机分析。能完成多通道滤波器式频谱仪相同的功能。一般工作在DC100kHz的低频段。 优点:可测非周期信号,保留相位信息。 缺点:相对来说频率范围小、灵敏度低、动态范围小。,24,图12 FFT(快速傅立叶变换),25,2.2.2 扫描调谐式频谱仪: 这类频谱仪对输入信号按时间顺序进行调谐,因此只能分析在规定的时间内频谱几乎不变化的周期重复信号。扫描射频调谐型频谱仪
6、: 利用中心频率可电调的带通滤波器来调谐和分辨输入信号。这类频谱仪价格便宜,但分辨率、灵敏度都较差。,26,图13 扫频频谱仪,27,超外差式频谱仪: 应用最广泛的是超外差式频谱仪,它是按外差方法选择所需频率分量,这种方法固定中频,只改变本振频率,这类频谱仪频率分辨率、灵敏度和测量频率范围都比较好。(工作原理类似于AM收音机),28,2.3 超外差式频谱分析仪,图14 传统超外差式频谱仪原理简图,29,2.3.1 功能单元简介 在讨论这些单元怎样一起工作前,先来了解一下每一个部分:a. RF输入衰减器: 是一个步进衰减器,位于输入信号和第一个混频器之间,用于调节到达第一个混频器的信号电平大小,
7、以防止由于电平过高或宽带信号引起混频器增益压缩或失真。,30,b. 混频器:三端口器件,把信号从一个频率变换成另一个频率。输入信号有两个,分别是输入信号fsig和本振信号fLO。由于混频器是非线性器件,它的输出是这两个频率的和或差。我们感兴趣是这两个频率的差,即中频信号fIF,如图所示。 混频器调谐公式: fsig = fLO - fIF,31,图15 fLO= fIF +fsig,32,c. 本振(LO): 是一压控振荡器(VCO),扫描发生器调谐LO以使它的频率与斜波电压成比例。并且扫描发生器同步视频信号的采样,以便根据输入信号的频率校准显示器的水平(频率)轴。d. 低通滤波器: 防止高频
8、信号进入混频器,同时也抑制中频频率的信号进入混频器,以免产生假响应。 比如:fIF =3.6GHz, fLO=3.6GHz6.5HGz, fsig=02.9GHz 如果输入端同时有1GHz,8.2GHz信号, 对于1GHz fLO= fIF +fsig=4.6GHz 对于8.2GHz fLO= fIF -fsig=4.6GHz,33,e. IF GAIN( 中频增益) 用于调节IF信号进IF滤波器的幅度大小,包括中频放大器和衰减器,通过改变中频增益而改变参考电平。现在的频谱仪一般都是中频增益和RF输入衰减器保持联动,以使在改变RF输入衰减器时,参考电平保持不变。f. IF滤波器 是一带通滤波器
9、,可看成是一个探测信号的窗口,它的带宽也叫作频谱仪的分辨率带宽(RBW),通常中频带宽越小越好,因为RBW减小,分辨信号的能力就越强,同时提高了信噪比(SNR),但同时扫描时间也会增加,所以选择RBW要根据实际情况确定。,34,输入信号,分辨率带宽,显示,35,现代频谱仪的窄分辨带宽是数字滤波器实现的(即通过数字信号处理来实现滤波功能),如DS8831Q 1KHz以下的分辨率就是采用的数字滤波器。,为什么采用数字滤波器? 因为模拟滤波器存在频率漂移,做到极窄带宽比较困难(1KHz),而且采用数字滤波器可大大提高响应速度。,图17 数字中频级,36,g. 检波器 中频滤波器后面是包络检波器,通常
10、检波器前或后有一个对数放大器,把信号电平变为对数刻度方式,大大减小显示检波器检测的信号电平的变化和提高显示的动态范围。,图18 最简单的包络检波器,输入信号,包络检波器输出,37,在DS8831Q频谱仪中,有以下几种检波模式:正峰值检波、负峰值检波、采样检波方式、平均方式和普通值方式。,图19 检波方式示意图,38,39,h. 视频滤波器(VBW)是一低通滤波器,位于包络检波器之后,ADC之前,视频滤波器决定了视频放大器的带宽,它的作用是用来平均或平滑显示的轨迹。 频谱仪显示的是信号加噪声,信号越靠近噪声电平,就有越多的噪声,使信号难以读出。通过减小视频滤波器的大小,可以减小噪声的峰峰值变化,
11、从而使信号易于读出。,40,41,现在的数字化频谱仪还提供另外一种平滑显示的方法:视频平均。DS8831系列频谱仪就有此方法,它通过内部微处理器的计算实现平滑。公式如下:,42,该选择何种平滑方式? 多数情况下,这两种方式得到的结果是相同的。比如要测的是噪声或是靠近噪声的低电平信号正弦波,两种方法得到的结果是相同的。但两者还是有区别的,视频滤波是一种实时的方法,是在扫描过程中同步完成的。而视频平均则需要多次扫描过程完成平均过程。因此在观察一个频谱随时间改变的信号时,两者得到的结果是不一样的。比如在测量FM广播信号时。,43,2.3.2 以上各部分是怎样一起工作的? 如图22所示,信号从分析仪的
12、输入端输入,经过衰减器、低通滤波器后与本振混频变成中频信号,中频信号经过IF滤波器后,然后被检波,检波器的输出电压驱动CRT的垂直偏转系统。扫描发生器在显示水平轴和本振的调谐之间提供同步。以上所述省略了一些部分,但他们同样是重要的。,44,图22 传统频谱仪的工作过程,45,2.4 实际频谱仪的一些改进。2.4.1 多次混频 实际的频谱仪常常用到24混频,如图23所示,使IF下降到最终一个合适的频率,比如DS8831Q最终的IF是36MHz。,46,47,图24 DS8831的功能框图,48,2.4.2 预选器 由于用频谱仪测量往往不知道有什么样的信号和有多少信号,如果都通过信号识别技术来测量
13、,将耗费大量的时间,因此还需要预滤波器预选信号。通过预选器,让只有被分析仪需要接收的信号到达混频器,从而有效排除所有镜像和多重响应,也就是说预选器是一个可跟踪本振频率和混频模式调谐的带通滤波器,一般在2GHz以上使用,见图25(因为大多数预选器使用了YIG技术,YIG滤波器在低频段不能很好的工作),预选器的隔离度大约为7080dB,并不是完全排除无用信号。所以在频谱仪上看到的小信号极有可能是某些高电平信号在此处的镜像或多重响应。(识别技术还是有用的)。,49,图25 预选器阻止了不必要的信号进入频谱仪,50,技术小结完成频谱分析有:扫频式和FFT两种方式;FFT适合于窄分析带宽,快速测量场合;
14、扫频方式适合于宽频带分析场合;单点频CW信号在扫频式频谱仪上测试显示的结果为中频滤波器形状。,51,52,3.1 前面板,图26 前面板,53,(1) 电源软开关按钮 仪器的电源软开关。当仪器后面板上的电源开关打开后,按下此按钮可以打开或关闭仪器。当后面板电源关时是无法开机的。(2) TFT彩色LCD显示屏 仪器用于波形和参数显示的装置。其对角线长度为6.4英寸,显示格式为X轴方向为640个像素,Y轴方向为480个像素。(3) USB接口 USB外设接口。(4) 校准信号输出端口(CAL OUT) 此端口输出150MHz的校准射频信号。校准信号的输出幅度为-20dBm,端口的接头类型为BNC型
15、。,54,(5) 射频信号输入端口(RF IN) 此端口是频谱分析仪的信号输入端,测量频率范围为1MHz1GHz,端口的输入阻抗为: B/Q型 75 端口接头类型为BNC型 A型 50 端口接头类型为N型(6) 软键 7个软键对应着测量中的相应选择(7) RESET 重新启动频谱仪(8) 跟踪源(TG OUT)(选件) 跟踪源输出,55,图27 前面板按键,56,主控制功能键区(FUNC)FREQUENCY: 频率参数设置键 在测量时,按下此键即用于设置中心频率、起始频率、终止频率、频率步长等有关测量的频率参数。SPAN: 频率间隔(扫宽)设置键 在测量时,按下此键即用于设置扫描频率间隔、扫宽
16、缩放、全带扫宽、零带扫宽等有关测量的频率扫宽参数。AMPLITUDE: 电平幅度设置键 在测量时,按下此键可进行参考电平值、输入衰减器自动/手动控制、对数/线性切换、电平幅度单位、显示刻度等有关电平测量的参数设置。WINDOW: 显示窗口操作键 在测量时,按下此键即可根据相应的软键菜单进行开启/关闭多窗口显示方式、窗口间切换、控制区域间隔和位置、窗口的缩放等窗口控制功能的操作。,57,(2) 频标设置操作键区(MARKER)NORMAL: 频标操作控制键 在测量时,按此键可进行每个频标的打开和关闭、读取、比较等操作。仪器允许测量扫迹最多可打开八个频标。PEAK: 频标峰值功能键 按此键后自动将
17、频标安放在扫迹的最高幅度峰值上,同时显示频标的频率和幅度值。此外还可以进行调出频标峰值表、其它峰值点的搜索等功能在内的频标峰值功能的操作。,58,(3) 测量控制功能键区(CONTROL)SWEEP: 扫描参数设置键 在测量时,按此键可对仪器扫描速度、连续/单次扫描等有关扫描方式的参数进行选择设置。BW: 中频带宽设置键 在测量时,按此键可对中频分辨率带宽、视频带宽进行自动或手动调整设置,同时也可以设置当前的数字平均次数。TRIG: 触发方式选择键 按此键后可以选择当前频谱分析扫描时触发方式是自动触发还是视频触发。HOLD: 测量结果保持键 按此键后自动将当前测量扫迹和显示界面保持在屏幕上,直
18、至按相应软键关闭保持功能。,59,AUTO: 自动配合功能设置键 按此键后,对于中频分辨率带宽、视频带宽、输入衰减器、扫描时间、中心频率步长等可以进行自动和手动调整的功能项全部或分别设置成自动配合方式。TRACE: 扫迹操作和存储键 按此键后,操作相应的软键菜单功能可进行取样检波、正峰值检波,可对测量扫迹进行存储、消隐和其它状态操作。每条测量扫迹是由一系列数据点组成,这些数据点将在屏幕显示的同时也存储在相应的存储器中。仪器最多可以同时显示三条轨迹。SGL: 单次触发扫描键 在测量时,将频谱分析仪测量扫描变为单次扫描。满足触发扫描条件后,执行单次扫描。AUX: 辅助控制操作键 按此键后,操作相应
19、的软键可以测量通道功率;可以进行AM/FM信号的解调和监听操作。,60,(4) 系统参数设置功能键区(SYSTEM)CONFIG: 系统参数设置键 对于许多仪器整机使用和控制方面的操作,可以按此键后按照软键菜单功能来进行。MODE: 仪器测量模式键 在按此键后,根据测量领域的需要可选择相应软键菜单功能将仪器设置为频谱分析、有线电视,数字电视,回传测量,跟踪源。PRINT/SAVE: 屏幕硬拷贝(打印)键/保存图片 按此键后,即根据操作者对打印格式的设置将当前屏幕的显示内容打印出来。或是存储到磁盘上。MEAS : 指标测量功能键 按此键后,选择相应软键菜单功能可以对N dB带宽测量有关信号的指标
20、进行分析测量。CAL: 仪器校准设置键 操作者在按此键后,可选择“幅频校准”、“频率校准”、“幅度校准”等几种模式对仪器进行校准,更加确保测量的准确性。还可以决定是否使用校准数据。RESET: 仪器复位键 按此键后,可以在不关闭整机电源的情况下对仪器进行复位操作,仪器的测量软件将重新开始运行。,61,(5) 数字和符号设置键区(ENTRY)09: 数字键 这些键用于输入相应的数值数字。在数据输入状态下,按这些键即可按顺序输入数字。: 小数点键 用于在输入数据时加入小数点。: 负号/退格删除键 用于在输入数据前加入负号或在输入数字和字符时删除前一次输入数字或字符。ENTER: 回车确认键ESC:
21、 取消键,62,(6) 选择和序列调整功能键区(Select): 序列参数下调整(步进)键 在调整某些测量参数时(例如测量带宽、视频带宽、扫宽范围等)时,按此键后可按照此参数的调整序列( 例如按1,3,10序列)向下调整此项参数。: 序列参数上调整(步进)键 在调整某些测量参数时(例如测量带宽、视频带宽、扫宽范围等)时,按此键后可按照此参数的调整序列(例如按1,3,10序列)向上调整此项参数。步进调节旋轮 用此旋轮可以连续改变测量频率、参考电平、频标位置等需要改变的测量状态数值。旋轮的转动速度将影响量值的改变速率。,63,图28 后面板,3.2 后面板,64,(1) 铭牌 产品铭牌。(2) 产
22、品标签 包括产品的编号等信息。(3) 符合视频输出(选件) 此连接口可以连接电视机。(4) S端子输出(选件) 此连接口可以连接电视机。(5) 外接显示器接口 此接口为标准VGA接口,显示器上将与仪器的液晶显示屏显示相同的图形,以便更详细地观察测量结果。(6) 外接键盘接口 仪器支持操作者通过此接口连接标准计算机键盘,频谱分析仪的标准附件中不包括外接键盘。,65,(7) 并行接口 此接口支持并行打印机,可以通过此接口连接外部并行打印机打印测量数据和测量波形。接口的接头类型是25Pin的D-Sub插座。(8) 串行接口 仪器提供标准的计算机RS-232串行接口,在进行升级操作或是传送图片时可以使
23、用串口。(9) 电源开关 只有当电源开关开启时,前面板上的软开关才起作用。(10) 接地柱(11) 风扇(12) 直流电源输入插座 此插座通过外接充电器为仪器工作。,66,67,4.1 频率范围 频率范围指标是最基本且也是重要的,须注意的选择频谱仪时频率范围不仅要覆盖信号的频率范围,还要考虑到谐波的测量,如无线通信系统有时需测量信号的十次谐波。,表1 DS88xx频谱仪的测量范围,68,4.2 频率准确度和幅度准确度4.2.1 频率准确度频谱仪的频率准确度通常以频率读出准确度的指标给出,它和以下因素有关:频率参考、扫宽、RBW和剩余误差(剩余调频和边带噪声的影响等)。 对于单标记,即绝对测量时
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