频谱仪原理.docx
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1、频谱仪原理本文的目的是为您提供关于频谱仪或信号分析仪的基本概述。您或许想要进一步了解与频谱分析相关的更多其他话题,您可访问频谱分析仪网页。这里将重点介绍频谱分析仪工作的基本原理和频谱仪的主要功能。虽然今天的技术使得现代数字实现替代许多模拟电路成为可能,但是从经典的频谱分析仪结构开始了解仍然非常有好处。今后我们还将探讨数字电路赋予频谱仪的功能及优势,以及讨论现代频谱仪中所使用的数字架构。图2-1是一个超外差频谱仪的简化框图。外差是指混频,即对频率进行转换,而超则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器(稍后会看到为何在此处放置滤波器)到达混频器
2、,然后与来自本振(LO)的信号相混频。射频输入对数衰减器混频器中柒增益中频渡波器放大器包络检波器图2-1.典型超外差频谱分析仪的结构框图由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大并可能按对数压缩)。基本的处理过程有包络检波、低通滤波器进行滤波以及显示。斜波发生器在屏幕上产生从左到右的水平移动,同时它还对本振进行调谐,使本振频率的变化与斜波电压成正比。如果您熟悉接收普通调幅(AM)广播信号的超外差调幅收音机,您一定会发现它的结构与图2-1所示框图极为相似
3、。差别在于频谱分析仪的输出是屏幕而不是扬声器,且其本振调谐是电子调谐而不是靠前面板旋钮调谐。既然频谱分析仪的输出是屏幕上的X-Y迹线,那么让我们来看看从中能获得什么信息。显示被映射在由10个水平网格和10个垂直网格组成的标度盘上。横轴表示频率,其标度值从左到右线性增加。频率设置通常分为两步:先通过中心频率控制将频率调节到标度盘的中心线上,然后通过频率扫宽控制再调节横跨10个网格的频率范围(扫宽)。这两个控制是相互独立的,所以改变中心频率时,扫宽并不改变。还有,我们可以采用设置起始频率和终止频率的方式来代替设置中心频率和扫宽的方式。不管是哪种情况,我们都能确定任意被显示信号的绝对频率和任何两个信
4、号之间的相对频率差。纵轴标度按幅度大小划分。可以选用以电压定标的线性标度或以分贝(dB)定标的对数标度。对数标度比线性标度更经常使用,因为它能反映出更大的数值范围。对数标度能同时显示幅度相差70至100dB(电压比为3200至100,000或功率比为IOzOOOzOOO至10,000,000,000)的信号,而线性标度则只能用于幅度差不大于20至30dB(电压比10至32)的信号。在这两种情况下,我们都会运用校准技术1给出标度盘上最高一行的电平即基准电平的绝对值,并根据每个小格所对应的比例来确定标度盘上其他位置的值。这样,我们既能测量信号的绝对值,也能测量任意两个信号的相对幅度差。屏幕上会注释
5、出频率和幅度的标度值。图2-2是一个典型的频谱分析仪的显图2-2.参数已设定的典型频谱分析仪显示图现在让我们将注意力再回到图2-1中所显示的频谱分析仪元器件。射频通信原理是什么? 68赞同 8评论回答射频衰减器分析仪的第一部分是射频衰减器。它的作用是保证信号在输入混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于基准电平值而自动设置,不过也能以10dB、5dB、2dB甚至1dB的步进来手动选择衰减值。图2-3所示是一个以2dB为步进量、最大衰减值为70dB的衰减器电路的例子。其中隔直电容是用来防止分析仪因直流信号或信号的直流偏置而被损
6、坏,不过它会对低频信号产生衰减,并使一些频谱仪的励氐可用起始频率增加至9kHz、100kHz或10MHzo在有些分析仪中,可以像图2-3月暗连接一个幅度基准信号,它提供了一个有精确频率和幅度的信号,用于分析仪周期性的自我校准。图2-3.射频衰减器电路低通滤波器或预选器低通滤波器的作用是阻止高频信号到达混频器。从而可以防止带夕M言号与本振相混频,在中频上产生多余的频率响应。微波频谱分析仪或信号分析仪用预选器代替了低通滤波器,预选器是一种可调滤波器,能够滤掉我们所关心的频率以外的其他频率上的信号。在第7章里,我们将详细介绍对输入信号进行过滤的目的和方法。分析仪调谐我们需要知道怎样将频谱分析仪或信号
7、分析仪调谐至我们所希望的频率范围。调谐取决于中频滤波器的中心频率、本振的频率范围和允许外界信号到达混频器(允许通过低通滤波器)的频率范围。从混频器输出的所有信号分量中,有两个具有最大幅度的信号是我们最想得到的,它们是由本振与输入信号之和以及本振与输入信号之差所产生的信号分量。如果我们能使想观察的信号比本振频率高或低一个中频,则所希望的混频分量之一就会落入中频滤波器的通带之内,随后会被检波并在屏幕上产生幅度响应。为了使分析仪调谐至所需的频谱范围,我们需要选择合适的本振频率和中频。假定要求的调谐范围是0至3.6GHz,接下来需要选择中频频率。如果选择1GHz的中频,这个频率处在所需的调谐范围内,我
8、们可以得到一个1GHz的输入信号,又由于混频器的输出包含原始输入信号,那么来自于混频器的1GHz输入信号将在中频处有恒定的输出。所以不管本振如何调谐,1GHZ的信号都将通过系统,并在屏幕上给出恒定的幅度响应。其结果是在频率调谐范围内形成一个无法进行测量的空白区域,因为在这一区域的信号幅度响应独立于本振频率。所以不能选择1GHz的中频。也就是说,我们应在比调谐频段更高的频率上选择中频。在可调谐至3.6GHz的KeysightX系列信号分析仪中,第一个本振频率范围为3.8至8.7GHz,选择的中频频率约为5.1GHzo现在我们想从0Hz(由于这种结构的仪器不能观察到0Hz信号,故实际上是从某个彳砌
9、)调谐到3.6GHzo选择本振频率从中频开始(Lo-IF=OHZ)并向上调谐至高于中频3.6GHz,则LO-IF的混频分量就能够覆盖所要求的调谐范围。运用这个原理,可以建立如下调谐方程:fsig=fLO.格式中JSig=信号频率fL0=本振频率flp=中频(IF)如果想要确定分析仪调谐到低频、中频或高频信号(比如1kHz、1.5GHz或3GHz)所需的本振频率,首先要变换调谐方程得到fLO:fLO=sig+G然后代入信号和中频频率2:fL0=1kHz5.1GHz=5.100001GHzfL0=1.5GHz5.1GHz=6.6GHzorfL0=3GHz5.1GHz=8.1GHz.oR400034
10、4844)21)-148(JB这钟情况将无法讨到较小信号.改用带宽为IkHZ的泡波器,可得t 0 fO-7/231 1149.48于是计樟滤波Ie的边缘下降为:H(AOOO)-10(4)IoglO4000/114948户1)-447dB图2-10.带宽为3kHz(上方迹线)不能分辨出较小信号,带宽减小到1kHz(下方迹线)时则能分辨数字滤波器一些频谱分析仪使用数字技术实现分辨率带宽滤波器。数字滤波器有很多优点,例如它能极大地改善滤波器的带宽选择性。是德科技公司的PSA系列和X系列分析仪实现了分辨率带宽滤波器的全部数字化。另外像KeysightESA-E系列频谱仪,采用的是混合结构:带宽较大时采
11、用模拟滤波器,带宽小于等于300Hz时采用数字滤波器。剩余FM最小可用分辨率带宽通常由分析仪中本振(尤其是第一本振)的稳定度和剩余调频决定。早期的频谱仪设计使用不稳定的YIG(钻铁石榴石)振荡器,通常具有大约1kHz的残余调频。由于这种不稳定性被传递给与本振相关的混频分量,再将分辨率带宽减小至IKHz以下是没有意义的,因为不可能确定这种不稳定性的准确来源。不过,现代分析仪已经极大的改善了残余调频。比如是德科技高性能X系列信号分析仪具有0.25Hz(标称值)的剩余调频;PSA系列频谱分析仪为1至4Hz;ESA系列频谱仪为2至8Hz。这使得分辨率带宽可以减小至1Hzo因此,分析仪上出现的任何不稳定
12、性都是由输入信号造成的。相位噪声没有一种振荡器是绝对稳定的。虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声(有时也叫噪声边带)。它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。如前所述,本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统宽带底噪的那些频谱分量周围(图2-11)。显示的频谱分量和相位噪声之间的幅度差随本振稳定度而变化,本振越稳定,相位噪声越小。它也随分辨率带宽而变,若将分辨率带宽缩小10倍,显示相位噪声电平将减小10dB5o图2-11.只有当信号电平远大
13、于系统底噪时,才会显示出相位噪声相位噪声频谱的形状与分析仪的设计,尤其是用来稳定本振的锁相环结构有关。在某些分析仪中,相位噪声在稳定环路的带宽中相对平坦,而在另一些分析仪中,相位噪声会随着信号的频偏而下降。相位噪声采用dBc(相对于载波的dB数)为单位,并归一化至1Hz噪声功率带宽。有时在特定的频偏上指定,或者用一条曲线来表示一个频偏范围内的相位噪声特性。通常,我们只能在分辨率带宽较窄时观察到频谱仪的相位噪声,此时相位噪声使这些滤波器的响应曲线边缘变得模糊。使用前面介绍过的数字滤波器也不能改变这种效果。对于分辨率带宽较宽的滤波器,相位噪声被掩埋在滤波器响应曲线的边带之下,正如之前讨论过的两个非
14、等幅正弦波的情况。一些现代顷谱分析仪或信号分析仪允许用户选择不同的本振稳定度模式,使得在各种不同的测量环境下都能具备最佳的相位噪声。例如,高性能X系列信号分析仪提供3种模式:-距载波频偏小于140kHz时的相位噪声优化。在此模式下,载波附近的本振相位噪声被优化,而140kHz之外的相位噪声不具备最优特性。-距载波频偏大于160kHz时的相位噪声优化。这种模式优化距载波频偏大于160KHz处的相位噪声。-优化本振用于快速调谐。当选择这种模式,本振的特性将折衷所有距载波频偏小于2MHz范围内的相位噪声。这样在改变中心频率或扫宽时允许在最短的测量时间内保证最大的测量吞吐量。图2-12a.相位噪声性能
15、在不同测量环境下的优化图2-12b,距载波频偏为140kHz处的详细显示高性能X系列信号分析仪的相位噪声优化还可以设为自动模式,这时频谱仪会根据不同的测量环境来设置仪器,使其具有最佳的速度和动态范围。当扫宽44.44MHz或分辨率带宽1.9MHZ时,分析仪选择快速调谐模式。另外,当中心频率195kHz或当中心频率1MHz且扫宽1.3MHzs分辨率带宽75kHz时,分析仪自动选择最佳近端载波相位噪声。在其他情况下,分析仪会自动选择远端最佳相位噪声。在任何情况下,相位噪声都是频谱分析仪或信号分析仪分辨不等幅信号能力的最终限制因素。如图2-13所示,根据3dB带宽和选择性理论,我们应该能够分辨出这两
16、个信号,但结果是相位噪声掩盖了较小的信号。图2-13.相位噪声阻碍了对非等幅信号的分辨扫描时间模拟分辨率滤波器如果把分辨率作为评价频谱仪的唯一标准,似乎将频谱仪的分辨率(IF)滤波器设计得尽可能窄就可以了。然而,分辨率会影响扫描时间,而我们又非常注重扫描时间。因为它直接影响完成一次测量所需的时间。考虑分辨率的原因是由于中频滤波器是带限电路,需要有限的时间来充电和放电。如果混频分量扫过滤波器的速度过快,便会造成如图2-14所示的显示幅度的丢失。(关于处理中频响应时间的其他方法,见本章后面所述的“包络检波器。)如果我们考虑混频分量停留在中频滤波器通带内的时间,则这个时间与带宽成正比,与单位时间内的
17、扫描(Hz)成反比,即:通带内的时间=RBW=(RBW)(ST)SpaSTeSpan其中RBW=分辨率带宽,ST=扫描时间。另一方面,波波器的上升时间又与其带宽成反比,如果我们引入比例常数k,则有:上升时间=儡若使前面讨论的这两个时间相等,并求解扫描时间,得到:k(RBW)(ST)RBW=Spank(Span)或Sl-RBW2许多模拟分析仪中所采用的同步调谐式准高斯滤波器的k值在2至3之间。KEYStGHT图2-14.扫描过快引起显示幅度的下降和所指定频率的偏移我们得出的重要结论是:分辨率的变化对扫描时间有重大影响。老式模拟分析仪通常都能按L3、10的规律或大致等于10的平方根的比率提供步进值
18、。所以,当分辨率每改变一档,扫描时间会受到约10倍的影响。KeysightX系列信号分析仪提供的带宽步进可达10%,以实现扫宽、分辨率和扫描时间三者更好的折衷。频谱分析仪一般会根据扫宽和分辨率带宽的设置自动调整扫描时间,通过调节扫描时间来维持一个被校准的显示。必要时,我们可以不使用自动调节而采用手动方式设定扫描时间。如果所要求的扫描时间比提供的最大可用扫描时间还短,频谱仪会在网格线右上方显示wMeasUncalw以表示显示结果未经校准。数字分辨率滤波器是德科技频谱分析仪或信号分析仪中所使用的数字分辨率滤波器对扫描时间的影响与之前所述的模拟滤波器不同。对于扫描分析,利用数字技术实现的滤波器在不进
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