现代电子测量频谱分析仪课件.ppt
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1、现代电子测量,频域测量,频域测量,频域测量的仪器主要用于测量信号的频谱、功率谱、相位噪声功率谱等参数,典型的仪器有频谱分析仪、信号分析仪等。,频域测量,频谱分析仪,频谱分析仪,频谱测量的概念,以频谱形式显示出所测信号分解的每个正弦波的幅度随频率变化的情况就是频域测量。,频谱分析仪,频谱分析仪的用途,信号的频谱分析;信号的基本参数测量;频率稳定度的测试;配接天线后用作场强仪,用于EMC测量;网络测量;,频谱分析仪,频谱分析仪的用途,低频频谱分析仪广泛应用于声频、振动与冲击、机械工程、建筑、医学等领域;以FFT为核心的频谱仪能提供包括相位谱在内的各种频谱,可用于信号的时域、领域、幅值域的各种分析;
2、多通道的FFT分析仪可对系统的输人输出信号或其它多个测量点信号作同相位的数据采集和分析计算;,频谱分析仪,频谱分析仪的发展,早期的频谱分析仪只是一个具有几个档级滤波器式的频谱监视器 ;现代高频频谱仪已变为扫第一本振,扫频宽度大大提高,称为全景频谱分析仪。80年代出现了模块化频谱分析仪,有些机型还具有EMC、CATV、GSM900的测量功能;在低频端还有实时频谱分析仪一大类,而且全面走向了数字化。,频谱分析仪,频谱分析仪的种类,模拟式、数字式、模拟数字混合式;实时型、非实时型;恒带宽分析、恒百分比带宽分析;单通道型、多通道型;高频、低频。,频谱分析仪,实时频谱分析仪和非实时频谱分析仪,所谓实时分
3、析,是指在长度为T的时间内完成了频率分辨率达到1T Hz的谱分析;,频谱分析仪,恒带宽分析与恒百分比带宽分析,恒带宽分析为线性频率刻度,适用于周期信号的分析和波形失真分析;恒百分比带宽分析所得频谱的频率轴采用对数刻度,具有较宽的频率覆盖,能兼顾低频与高频频段的频率分辨率,适用于噪声类随机信号的连续形式的谱密度分析。,频谱分析仪,恒带宽分析与恒百分比带宽分析,频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理,目前微波或高频频谱分析仪普遍采用的是扫频超外差的测试原理, 简化原理框图如右图所示,频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理,频谱分析的过程如右图所示,频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理,包络检波器:频谱仪显示的是经
4、包络检波器后的视频信号,检波器应跟随 IF信号的包络而变化,而不是随 IF正弦波本身的瞬时值而变。,频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理,如果在IF滤波器带宽内的是一个调幅波信号所有谱线,则在频谱仪的显示器上将显示出该调幅波的包络。,即频谱分析仪有时域功能可用,此时扫频宽度设置成零扫。,频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理,采用数字中频的技术的频谱分析仪,频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理,采用多级混频的频谱分析仪,频谱分析仪,频谱分析仪的显示样式,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,频率分辨率是频谱分析仪区分两个相邻输入正弦信号的能力。影响频谱仪频率分辨率的因素有中频滤波器带宽、本振的剩余调频和本振的
5、相位噪声,中频滤波器带宽是起主要作用的因素。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,如果某个混频信扫频通过IF,则带通滤波器的特性曲线就会被描绘到显示屏上。,若两个信号的频率非常接近,则它们所生成的特性曲线就会形成一个响应峰,就像一个响应一样,这时就不能将两个信号区分开了。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,中频滤波器的参数,中频滤波器的参数主要有:半功率带宽及有效噪声宽波形因子,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,滤波器的半功率带宽及有效噪声带宽,半功率带宽即为3dB带宽;当理想的矩形滤波器在矩形曲线下的面积与实际滤波器特性曲线下的面积相等时,矩形的宽度即为实际滤波器有效噪声带宽;常用3dB
6、带宽来代替有效噪声带宽。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,滤波器的半功率带宽及有效噪声带宽,滤波器的带宽反映了它能区分两个同样幅值的不同频率信号的能力;当两个频率间隔等于滤波器带宽的等幅信号同时输人频谱仪时,频谱仪“正好”能将它们分开,谱图上出现两个峰,峰谷点之间差3dB,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,滤波器的波形因子,波形因于定义为滤波器特性曲线两侧衰减达60dB的带宽B60与3dB带宽B3之比;模拟滤波器的波形因子一般为15:1,数字滤波器的波形因子可以做到5:1,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,滤波器的选择性带宽,能反映相差60dB的两个信号f1与f2之间的最小频率间隔即为
7、滤波器的选择性带宽;滤波器的波形因子指标反映了频谱仪能区分幅度相差很大的(60dB)两个频率分量的能力。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,本振剩余调频,频谱仪LO的稳定性也是影响频谱分析仪的分辨率的一个因素;在频谱分析仪上所看到的最小分辨带宽,在一定程度上是由LO的稳定性决定的。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,本振相位噪声,LO的相位噪声调制边带也会在显示器上任何谱分量的两边出现;显示的谱分量与相位噪声的幅度之差是LO稳定性的函数,LO越稳定,相位噪声就越低。该幅度之差还和分辨带宽有关,分辨带宽缩小10倍,则相位噪声电平减少10dB。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,本振相位噪声
8、,相位噪声是限制频谱分析仪分辨不等幅信号的因素之一;分辨两个频率接近的不等幅信号的但前提条件是:相位噪声不能掩盖小信号。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,扫描时间,指扫描一次整个频率量程并完成测量所需要的时间,也称分析时间;为了保证测量的准确性,扫描时间不可能任意地缩短。也就是说,由于其他因素的限制,扫描时间必须适当。,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,扫描时间,IF滤波器是带宽有限的电路,它需要有一定的时间来充电和放电。如果混频后的信号分量扫描太快,则显示出来的幅度就会减少,频率也会发生偏移,频谱分析仪,频谱分析仪的频率分辨率,扫描时间,扫描时间(ST)与扫频范围(span)、分辨率带
9、宽(RBW)的关系为:,对于平顶(接近矩形)滤波器,10 k 20,对于同步调谐模拟滤波器,k=25。对于利用数字信号处理的频谱分析仪,k 1。,频谱分析仪,频谱分析仪的动态范围,频谱分析仪能已给定的精度测量分析输入端同时出现的两个信号之间的最大功率比(用dB表示)。频谱分析仪的动态范围主要受输入混频器的失真特性、系统的宽带噪声门限(灵敏度)和本地震荡器的相位噪声三个主要因素制约。,频谱分析仪,频谱分析仪的动态范围,显示范围,频谱分析仪的显示范围(显示动态范围)是指经过校准后CRT显示的幅度范围 ;注意:在大多数情况下频谱仪最下面的刻度是未经校准的,最下面的刻线代表信号幅度为0,所以最下面的分
10、度覆盖了相对于参考电平(顶线)-100dB到-的范围(对于100dB显示范围的频谱仪)。,频谱分析仪,频谱分析仪的动态范围,测量范围,测量范围是在任何环境下可以测量的最大信号与最小信号的比值;可以测量的信号的上限由最大安全输入电平决定,大多数为30dBm(1W);可以测量信号的下限由灵敏度决定,并与最小分辨带宽有关,一般为-115dBm到-135dBm,因此测量范围为145dB到165dB;但在输入有+30dBm的信号时,是不可能同时看到-135dBm的信号的。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术,频谱分析仪显示的是信号加内部噪声。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术,为了减少
11、噪声对所显示信号幅度的影响,需要对显示结果进行平滑或平均处理 。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术 视频滤波,频谱分析仪视频滤波器用来实现平滑;平均或平滑的程度和视频带宽与分辨带宽之比有关,比值少于0.01时,平滑的效果非常明显,比值较大时效果不明显。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术 视频滤波,当视频带宽等于或小于分辨带宽时,扫描时间变为:STKspan(RBWVBW) 式中,VBW为视频滤波器的带宽。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术 视频平均,在这种方式下,要扫描两次或更多次后才能完成逐点的平均过程,在每个扫描点上,将目前的测量值平均后再加到先前已经平均的数
12、据上,从而得到新的平均值,即:Aavg(n-1)nAn-1十(ln)An式中,Aavg为新的平均值,An-1为前次扫描的平均值,An为目前扫描的测量值,n为目前的扫描次数。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术 视频平均,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术,对于噪声或非常接近噪声的低电平正弦信号,用视频滤波和视频平均的效果是一样的;视频滤波所完成的平均是实时的;对于特定的信号,两种平均方法可能得到完全不同的结果。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示平滑技术,对于一个信号的频谱随时间而变,用视频平均则每次显示的均不同,而用视频平均方式则能够得到更接近真实的结果。,频谱分析仪,频谱仪
13、的显示技术,显示平滑技术,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示方式,对于利用数字式显示的频谱仪,不管在CRT上用多少个数据点来表示曲线,每个点也只能代表某个频率的数值。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示方式,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示方式,利用数字式显示的频谱仪,显示方式主要有瞬时采样方式和正峰值采样方式两种;,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示方式瞬时采样方式,采样的点数越多,显示效果越好,但点数是有限制的;采样方式是显示随机噪声很好的方法 。,频谱分析仪,频谱仪的显示技术,显示方式瞬时采样方式,在分析正弦信号时就可能出现问题;右图显示的是实际上等幅梳状信号。,频谱分析仪,频谱仪的显
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