频谱分析报告仪地使用方法
炉前光谱使用说明
炉前光谱使用说明
炉前光谱分析仪的使用说明如下:
1. 开机:打开仪器背后的电源开关,仪器进行自检并初始化。
2. 建立通信:通过电脑的串口与仪器连接,在电脑的操作系统上运行仪器配套的上位机软件。
3. 熔炼:将金属材料在熔炼炉中熔化,然后将液态金属倒入光谱分析的取样勺中。
4. 取样:使用取样勺中的液态金属,将其导入光谱分析仪的激发室中。
5. 激发检测:在激发过程中,光谱分析仪通过电脑软件进行控制,对金属中的元素进行光谱分析。
6. 结果输出:光谱分析完成后,电脑软件将分析结果以数据或图表的形式输出,用户可以根据需要选择相应的元素或谱线进行测量。
7. 关机:完成测量后,关闭仪器和电脑的电源,清洁光谱分析仪和取样勺,并妥善保管。
在使用过程中需要注意安全问题,避免金属液体溅出烫伤,同时需要定期对仪器进行校准和维护以保证测量结果的准确性。
以上是炉前光谱分析仪的使用说明,具体操作可能因仪器型号和软件不同而有所差异。
如需了解更多信息,建议咨询专业人士。
典型信号的频谱分析实验报告
步
骤
1.运行DRVI主程序,点击DRVI快捷工具条上的"联机注册"图标,选择其中的“DRVI采集仪主卡检测”或“网络在线注册”进行软件注册。
2.在DRVI软件平台的地址信息栏中输入WEB版实验指导书的地址,在实验目录中选择“典型信号频谱分析”,建立实验环境。
3.从信号图观察典型信号波形与频谱的关系,从谱图中解读信号中携带的频率信息。
1通过实验使我在课本理论学习的基础上加深了对我傅里叶级数的理解加深了对理论的认识以实际的实验操作懂得了各种信号的形状为以后的测试判断打下坚实的理论基础
贵州大学实验报告
学院:专业:班级:
姓名
学号
实验组
实验时间
指导教师
成绩
实验项目名称
实
验
目
的
1.在理论学习的基础上,通过本实验熟悉典型信号的频谱特征,并能够从信号频谱中读取所需的信息。
1.正弦波信号的频谱特性:
2.方波信号的频谱特性:
3.三角波信号的频谱特性:
4.正弦结
指
导
教
师
意
见
签名:年月日
2.了解信号频谱分析的基本原理和方法,掌握用频谱分析提取测量信号特征的方法。
实
验
要
求
1.简述实验目的和原理。
2.拷贝实验系统运行界面,插入到Word格式的实验报告中,用Winzip压缩后通过Email上交实验报告。
实
验
原
理
实
验
仪
器
1.计算机1台
2. DRVI快速可重组虚拟仪器平台1套
3.打印机1台
实
DSP实验报告-周期信号的频谱分析处理
实验报告一、实验目的和要求谱分析即求信号的频谱。
本实验采用DFT/FFT技术对周期性信号进行谱分析。
通过实验,了解用X(k)近似地表示频谱X(ejω)带来的栅栏效应、混叠现象和频谱泄漏,了解如何正确地选择参数(抽样间隔T、抽样点数N)。
二、实验内容和步骤2-1 选用最简单的周期信号:单频正弦信号、频率f=50赫兹,进行谱分析。
2-2 谱分析参数可以从下表中任选一组(也可自定)。
对各组参数时的序列,计算:一个正弦周期是否对应整数个抽样间隔?观察区间是否对应整数个正弦周期?2-3 对以上几个正弦序列,依次进行以下过程。
2-3-1 观察并记录一个正弦序列的图形(时域)、频谱(幅度谱、频谱实部、频谱虚部)形状、幅度谱的第一个峰的坐标(U,V)。
2-3-2 分析抽样间隔T、截断长度N(抽样个数)对谱分析结果的影响;2-3-3 思考X(k)与X(e jω)的关系;2-3-4 讨论用X(k)近似表示X(ejω)时的栅栏效应、混叠现象、频谱泄漏。
三、主要仪器设备MATLAB编程。
四、操作方法和实验步骤(参见“二、实验内容和步骤”)五、实验数据记录和处理clc;clf;clear;%清除缓存%第一组数据的MATLAB程序(之后几组只需要将参数改变即可) T=0.000625;length=32;n=0:length-1;t=0:0.0001:31;%原序列和采样序列xn=sin(2*pi*50*n*T);xt=sin(2*pi*50*t);%画第一幅图(原序列和采样序列)figure(1);subplot(2,1,1);plot(t,xt);xlabel('t');ylabel('xt');axis([0,0.2,-1.1,1.1]);title('原序列时域');subplot(2,1,2);stem(n,xn ,'filled');xlabel('n');ylabel('xn');axis([0,length,-1.1,1.1]);title('采样后序列时域');%画第二幅图(采样序列实部、虚部、模和相角)figure(2);subplot(2,2,1);stem(n,real(xn) ,'filled');xlabel('n');ylabel('real(xn)');axis([0,length,-1.1,1.1]);title('采样序列的实部');subplot(2,2,2);stem(n,imag(xn) ,'filled');xlabel('n');ylabel('imag(xn)');axis([0,length,-1.1,1.1]);title('采样序列的虚部');subplot(2,2,3);stem(n,abs(xn) ,'filled');xlabel('n');ylabel('abs(xn)');axis([0,length,-1.1,1.1]);title('采样序列的模');subplot(2,2,4);stem(n,angle(xn) ,'filled');xlabel('n');ylabel('angle(xn)');axis([0,length,-(pi+0.5),pi+0.5]);title('采样序列的相角');%计算DFTDFT=fft(xn,length);%画第三幅图(DFT的幅度、实部和虚部)figure(3);subplot(3,1,1);stem(n,abs(DFT) ,'filled');xlabel('k');%DFT后的频域变量为kylabel('abs(DFT)');title('DFT 幅度谱');subplot(3,1,2);stem(n,real(DFT) ,'filled');xlabel('k');ylabel('real(DFT)');title('DFT的实部');subplot(3,1,3);stem(n,imag(DFT) ,'filled');xlabel('k');ylabel('imag(DFT)');title('DFT的虚部');六、实验结果与分析实验结果:第一组数据:实验名称:DFT/FFT的应用之一 确定性信号谱分析姓名:张清学号:3110103952 P.4第二组数据:第三组数据:第四组数据:第五组数据:第六组数据:6-1 实验前预习有关概念,并根据上列参数来推测相应频谱的形状、谱峰所在频率(U)和谱峰的数值(V)、混叠现象和频谱泄漏的有无。
频谱仪CNR测试方法
多模态融合
未来频谱仪CNR测试方 法将更加注重多模态信 息的融合,包括音频、 视频、文本等多种信息 ,以更全面地评估信号 的质量和性能。
跨平台和跨设备 应用
随着移动互联网和物联 网的普及,未来频谱仪 CNR测试方法将更加注 重跨平台和跨设备的应 用,能够在不同设备和 平台上实现快速、准确 的CNR测试。
载噪比是指信号功率与噪声功率 之比,用于衡量信号的清晰度和 质量。
100%
测试方法
在特定频率和带宽下,测量接收 信号的功率和噪声功率,计算得 到载噪比。
80%
影响因素
载噪比受信号源、传输介质、接 收设备等多种因素影响。
测试信号的选择
标准信号
采用国际或行业标准规定的测 试信号,如正弦波、方波等。
实际信号
以降低其对测试结果的影响。
06
总结与展望
本次研究工作总结
频谱仪CNR测试方法的研究与实践
在本次研究中,我们深入探讨了频谱仪CNR测试方法,包括测试原理、测试步骤、数据分析等方面,并通过实验验证 了该方法的有效性和准确性。
测试结果分析与讨论
我们对实验数据进行了详细的分析和讨论,比较了不同参数设置下CNR测试结果的差异,并探讨了可能的影响因素 和改进措施。
根据实际应用场景选择相应的 信号进行测试,如通信信号、 广播信号等。
自定义信号
根据需要生成特定频率、幅度 和调制方式的信号进行测试。
03
频谱仪cnr测试方法
测试前的准备工作
确定测试环境和条件
选择一个无干扰、低噪声的测试环境,确保测试结果的准 确性。同时,确定测试所需的信号源、频谱仪等设备和参 数设置。
据实际需求进行选择。
案例三:实际应用场景中的cnr测试
微波信号频谱相位噪声和功率测量实验报告
近代微波测量实验报告<一)一、实验名称:微波信号频谱、相位噪声和功率地测量二、实验目地:1.了解微波测试用频谱仪地组成、构造和工作原理2.掌握微波信号源和频谱分析仪地使用方法3.利用微波频谱分析仪测试微波信号频谱、功率和相位噪声三、实验器材:微波信号源一台、微波频谱分析仪一台、同轴电缆一根四、实验原理:相位噪声是衡量频率标准源(高稳晶振、原子频标等>频稳质量地重要指标,随着频标源性能地不断改善,相应噪声量值越来越小,因而对相位噪声谱地测量要求也越来越高.b5E2RGbCAP无源和有源器件中地噪声一般有热噪声、闪烁噪声<1/f噪声)、散粒噪声、周期稳态噪声.相位噪声是用来表征一个信号源地短期频率稳定度地.在频域中,相位噪声表征噪声对输出信号相位地扰动,其定义为在偏移载波频率Δω处地单位带宽内地单边带噪声谱与载波功率之比.p1EanqFDPw 五、实验内容观察不同衰减设置下信号地变化、观察不同RBW带宽设置对信号频谱地影响;测试信号源输出信号地相位噪声;存储测试数据并进行分析.DXDiTa9E3d六、实验步骤一、正确连接信号源与频谱仪二、对信号源进行设置,输出所需地单频信号,信号源按键DIAGR--Baseband--Multicarrier CWRTCrpUDGiT三、对频谱仪进行适当设置,频谱仪按键AMPT--RF Atten Manual观察不同衰减设置下信号地变化5PCzVD7HxA四、频谱仪按键BW--Res BW Manual,观察不同RBW 带宽设置对信号频谱地影响五、频谱仪按键MKR--Phase Noise Ref Fixed,测试信号源输出信号地相位噪声<偏离10KHz、100KHz、1MHz、10MHz)jLBHrnAILg六、纪录测试数据并进行分析.七、实验结果:测得中心频率f0=3GHz,输入-10dBm时,测得输出为-11.69dBm.1、偏离10kHz<设置span为50k,RBW为300Hz)相噪:+10kHz处-101.21dBc/Hz;-10kHz处-98.17dBc/Hz2、偏离100kHz<设置span为500k,RBW为3kHz)相噪:+100kHz处-101.96dBc/Hz;-100kHz处-102.06dBc/Hz 3、偏离1MHz<设置span为3M,RBW为30kHz)相噪:+1MHz处-115.61dBc/Hz;-1MHz处-114.32dBc/Hz4、偏离10MHz<设置span为50M,RBW为100kHz)相噪:+10MHz处-128.54dBc/Hz;-10kHz处-130.16dBc/Hz 八、讨论:1.在一定条件下,衰减器衰减量每增加10dB,频谱仪显示噪声电平提高10dB.因此,要提高频谱分析仪地灵敏度需要将衰减设置得尽可能小,以降低噪声电平地值,使得信号不被噪声淹没.2.分辨率带宽是频谱仪测量参数中非常重要地一项.频谱仪在对两个频率相近地待测信号进行描述时,若两信号幅度也相似,则响应特性曲线顶部可能重迭在一起,表现为单一信号;若两信号幅度一大一小,则小信号有可能被大信号淹没,无法分辨出来.只有当两个信号地频率间隔大于或等于分辨率带宽时,频谱仪才能够正确地显示出它们.xHAQX74J0X近代微波测量实验报告<二)姓名:贾淑涵学号:201822020648 实验时间:2018年3月18日一、实验名称:滤波器响应曲线测试二、实验目地:1.了解微波测试用频谱仪地组成、构造和工作原理2.掌握微波信号源和频谱分析仪地使用方法3.在没有矢量网络分析仪地情况下利用,微波信号源和微波频谱分析仪测试滤波器地响应曲线,观察滤波器插损、3dB带宽和带外抑制特性LDAYtRyKfE三、实验器材:微波信号源一台、微波频谱分析仪一台、带通滤波器一只、低通滤波器一只、同轴电缆两根四、实验原理:滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定地频率成分通过,而极大地衰减其它频率地成分.滤波器地性能指标通常有以下几项:1、截至频率:一般指衰减增加到某一确定值时地频率,如增加3dB时地频率,称为3dB截止频率.2、带宽BW:对于带通滤波器而言,也指衰减加大到某一确定值时地频率范围,如称为1dB通带带宽或1dB阻带带宽.带宽决定着滤波器分离信号中相邻频率成分地能力——频率分辨率.Zzz6ZB2Ltk3、回波损耗<Reflection Loss缩写RL):回波损耗是描述滤波器性能地一个敏感参数,同时回波损耗<RL)、驻波系数<VSWR)和反射系数<)三个参数是相关地,通常用来表征滤波器反射特性.回波损耗地公式定义以及三者之间地dvzfvkwMI14、带外抑制<Rejection缩写RJ):在给定地频率下,带外信号地插入损耗大于最小带内信号地插入损耗地数值.rqyn14ZNXI5、带内波动:指通带内信号地平坦程度,即通带内最大衰减与最小衰减之间地差别,一般用dB表示.6、品质因数Q:描述滤波器地频率选择性地强弱,分有载和无载两种情况.五、实验内容一、带通滤波器测试1. 带通滤波器截止频率2. 带通滤波器带外抑制30dB处频率点3. 带通滤波器袋内波动二、低通滤波器测试1. 低通滤波器截止频率2. 低通滤波器带外抑制30dB处频率点3. 低通滤波器带内波动六、实验步骤一、正确连接信号源、带通滤波器与频谱仪二、对信号源进行设置,输出所需地扫频信号,将扫频信号设置为100MHz到4GHz,扫描时间设置为10ms.EmxvxOtOco三、对频谱仪进行适当设置,设置RBW为1MHz,SWT为5ms,Ref 为0dBm,Att为20dB,VBW为3MHz.SixE2yXPq5四、将频谱仪地Trace设置为maxholder,扫频,观察滤波器地响应曲线.五、待曲线出现后,观察曲线.六、移动marker,读取带通滤波器地两个截止频率点,计算出中心频率.七、移动marker,读取通带两边衰减30dB处地频率点.八、移动marker,在通带内寻找最高及最低点,分别读取其功率值,计算得出带内波动.九、设置频谱分析仪,在Trace选项里选择writeclear.十、将带通滤波器取下,连接低通滤波器.重新设置信号源及频谱仪,测试滤波器指标.测试方法同带通滤波器.七、实验结果:根据实验步骤正确连接仪器及测试后,可得一下结果:1、带通滤波器测试得带通滤波器左右两个截止频率分别为:1.8483GHz,2.4783GHz.当带外抑制达到30dB时左右两边频率分别为:1.5729GHz,2.6228GHz.带内波动为:-12.8dB~-14.17dB.6ewMyirQFL通过左右截止频率,可算得中心频率为2.1633GHz2、低通滤波器测试得低通滤波器截止频率为:1.3297GHz.当带外抑制达到30dB时频率分别为:1.7176GHz.带内波动为:-10.36dB~-14.59dB.kavU42VRUs八、讨论:1、通过本实验,使我们了解微波测试用频谱仪地组成、构造和工作原理.在实际操作中,掌握微波信号源和频谱分析仪地使用方法,锻炼了我们地动手能力.y6v3ALoS892、由于没有矢量网络分析仪,使用微波频谱分析仪测试滤波器地响应曲线,频谱仪只能测试功率,所以未能测试滤波器地相位信息.M2ub6vSTnP3、通过这次实验,明白了在一定地实验条件及实验要求下,我们可以灵活选择测量仪器来获取所需地数据.近代微波测量实验报告<三)姓名:贾淑涵学号:201822020648 实验时间:2018年3月25日一、实验名称:微波介质谐振器测量二、实验目地:1、了解微波谐振腔地构造和工作原理;2、掌握正确使用矢量网络分析仪测试谐振参数地方法;3、掌握利用矢量网络分析仪测试所得谐振参数计算被测介质材料介电常数地方法;三、实验器材:微波信号源一台、微波频谱分析仪一台、介质谐振器测试装置、同轴电缆两根四、实验原理:微波介质谐振器具有介电常数大和固有品质因数高、温度稳定性好、体积小、重量轻、成本低、易于集成等优点,引起了人们高度重视,并已广泛地应用于微波通信、卫星通信、雷达、遥控遥测、导弹制导、电子对抗等领域.0YujCfmUCw谐振单元地理想模型是被测介质谐振器为圆柱体,其两端面由无穷大良导体金属短路板短路,如图所示.若介质谐振器为非磁性(=1>和较高介电常数材料,则在谐振单元中存在陷模和漏模.陷模地能量主要集中在介质谐振器内及其附近,品质因数Q值较高;漏模地能量将沿半径r方向向外辐射,Q值较低.在谐振单元中,若取圆柱坐标系,并取z为轴向.根据电磁谐振理论,可得谐振单元中陷模TE0mn地特征方程组:eUts8ZQVRd式中和 <n=0,1)分别为第一类贝塞耳函数和第二类变态贝塞耳函数.当测得介质谐振器地结构尺寸和谐振频率后,联立求解式上述式子可得被测介质材料地介电常数.sQsAEJkW5T五、实验内容1.对仪器进行适当地参数设置2.正确连接仪器与谐振腔,选择使用适合地转接头3.测试谐振腔载入被测材料前后地谐振频率和Q值4.存储测试数据并进行分析六、实验步骤一、连接仪器;二、设置矢网扫频带宽为9kHz~6GHz<全频带),功率为0dBm,点数为401;三、观察谐振峰出现频点,选取较为明显地谐振峰进行测试<将谐振器地上面板上抬,观察各个波峰,往低频段移动地即是我们所要测量地TE011模式地谐振峰);GMsIasNXkA四、将光标置与选定地谐振峰,其对应频率置为扫描中心频率;五、减小扫描带宽,并保持光标置于谐振峰峰值处;六、重复步骤4-5,直到所显示曲线上下为4dB左右;七、测量谐振频率f0,3dB带宽等参数并作记录,并利用公式计算谐振器Q值.七、实验结果:1. 测得谐振频率f0 为4.776576GHz2. 3dB 功率频点为 4.775463GHz~ 4.777754GHz,3dB带宽为0.002291GHzTIrRGchYzg3.计算谐振器Q值为:Q==f0/Δf=2084.93八、讨论:通过本实验,使我们了解了谐振器地原理及性能指标.在实际操作中,掌握微波信号源和频谱分析仪地使用方法,锻炼了我们地动手能力.7EqZcWLZNX。
频率分析应用实验报告
一、实验目的1. 掌握频率分析的基本原理和方法。
2. 了解频率分析在实际工程中的应用。
3. 通过实验验证频率分析的有效性和准确性。
二、实验原理频率分析是一种信号处理方法,通过对信号进行频谱分析,可以提取信号的频率成分,从而了解信号的特性。
频率分析在许多领域都有广泛的应用,如通信、声学、电子学等。
三、实验仪器与设备1. 信号发生器2. 示波器3. 频率分析仪4. 信号调理器5. 计算机及数据采集软件四、实验步骤1. 信号生成:使用信号发生器生成一个包含多个频率成分的复合信号,例如正弦波信号、方波信号和三角波信号。
2. 信号采集:将生成的信号输入到信号调理器中,对信号进行放大、滤波等处理,然后输入到示波器中进行观察。
3. 频率分析:使用频率分析仪对采集到的信号进行频谱分析,得到信号的频谱图。
4. 结果分析:根据频谱图,分析信号的频率成分,并与理论值进行比较,验证实验结果的准确性。
五、实验结果与分析1. 实验结果:(1)正弦波信号的频谱图显示,信号的频率与理论值相符。
(2)方波信号的频谱图显示,信号的频率为基波频率的整数倍,与理论值相符。
(3)三角波信号的频谱图显示,信号的频率为基波频率的整数倍,与理论值相符。
2. 结果分析:(1)实验结果表明,频率分析仪可以有效地对信号进行频谱分析,提取信号的频率成分。
(2)实验结果与理论值相符,验证了频率分析的有效性和准确性。
六、频率分析应用实例1. 通信系统:在通信系统中,频率分析可以用于分析信号的调制方式、解调信号等。
2. 声学领域:在声学领域,频率分析可以用于分析声源的频率成分、声波的传播特性等。
3. 电子学领域:在电子学领域,频率分析可以用于分析电路的频率响应、滤波器的设计等。
七、实验总结本次实验验证了频率分析的有效性和准确性,并展示了频率分析在实际工程中的应用。
通过实验,我们掌握了频率分析的基本原理和方法,加深了对信号处理的理解。
八、实验心得1. 频率分析是一种重要的信号处理方法,在许多领域都有广泛的应用。
频谱分析仪检定规程
频谱分析仪检定规程1 范围本规程适用于新制造、使用中和修理调整后,频率分析范围在30H z-26.5G Hz的频谱分析仪的检定。
本规程以Angilent ESA系列为例,其它型号的频谱分析仪可参照执行。
2 概述频谱分析仪是一种带有显示装置的超外差接收设备,由预选器、扫频本振、混频、中放、滤波、检波、放大、显示等部分组成。
主要用于频谱分析,也可用于测量频率、电平、增益、衰减、调制、失真、抖动等,是通信、广播、电视、雷达、宇航等技术领域中不可缺少的仪器。
3 计量器具控制3.1 首次检定、后续检定和使用中检验首次检定是对用户新购置的、或制造厂新生产的频谱分析仪进行的检定。
首次检定结果应确定各项计量性能是否满足说明书中给定的相应技术指标。
后续检定包括有效期内的检定、周期检定以及修理后的检定。
后续检定时,测量仪上应具有上次的检定标记和检定证书。
后续检定后,各项性能指标如变化不大,允许用户按检定结果使用。
3.2 检定条件3.2.1 环境条件3.2.1.1 温度:(10—30)'C,检定期间温度波动小于2℃。
3.2.1.2 相对湿度:(65士15)%。
3.2.1.3 交流供电电源:(220士4) V, (50士5) Hz。
3.2.1.4 周围无影响正常检定工作的电磁干扰和机械振动。
3.3 检定用设备3.3.1 频率计数器频率测量范围:10MHz士100Hz分辨力:0.01Hz3.3.2 频率标准频率:10MHz准确度:< <1 10 -9/天3.3.3 功率计及功率探头频率范围:10MHz—26.5GHz功率测量范围及准确度:(-70—+30)dBm,士1.2%分辨率:0.01dB3.3.4 低通滤波器频率:50MHz,300MHz,1GHz,1.8GHz,4.4GHz3.3.5 函数发生器频率范围:0.1Hz—15MHz频率准确度:士0.02%波形:三角波,方波,正弦波3.3.6 RF合成信号发生器频率范围:100kHz—1500MHz输出电平范围:(-35—+16)dBmSSB噪声:<-120dBc/Hz(偏离载频20kHz)3.3.7 有外AM功能的合成扫频器(2台)频率范围:10MHz—26.5GHz频率准确度:士0.02%输出电平范围:(-40—+16)dBm3.3.8 信号发生器(选件BAH)频率范围:900MHz—1800MHz电平范围:(-30—0)dBm相位误差:<0.5°频率误差:<2.5Hz3.3.9 数字万用表输入阻抗:≥10MΩ准确度:士10mV3.3.10 双通道示波器带宽:DC—100MHz垂直刻度:0.5V—5V/Div测量功能:脉冲宽度,时间间隔Delta-T测量准确度:<450ps(200ns/div)3.3.11 宽偏频相位噪声信号发生器频率范围:1GHz士1MHz电平范围:0dBm士5dB相位噪声:<-131 dBc/Hz (频偏100 kHz)<-145 dBc/Hz (频偏1 MHz)<-147 dBc/Hz (频偏5 MHz)<-149 dBc/Hz (频偏10 MHz)3.3.12 频谱分析仪频率范围:100kHz —7GHz电平准确度:<士1.8dB (100kHz—3.0GHz)频率准确度:<士10kHz @7GHz3.3.13 衰减器3.3.13.1步进1dB衰减器衰减范围:0—11dB频率范围:50MHz士1MHz准确度:士0.010dB3.3.13.2步进10dB衰减器衰减范围:0—110dB频率范围:50MHz士1MHz准确度:士0.020dB(0—40dB),士0.065dB(50—100dB),士0.075dB(110dB)。
电子电路的常用测试与调试方法
电子电路的常用测试与调试方法电子电路是现代科技的基础,其正常运行对各种电子设备的可靠性和性能起着至关重要的作用。
为了保证电子电路的正常工作,我们需要进行测试和调试。
本文将介绍电子电路的常用测试和调试方法,并分步骤详细介绍。
一、常用测试方法1. 电压测试:使用万用表或示波器测量电路中的各个节点的电压,以确保其在正常范围内。
测试时需要保证设备的电源电压稳定,将测试笔正确插入电路节点并选择合适的量程。
2. 电流测试:使用电流表或示波器测量电路中的电流流动情况。
测试时需要将电流表直接连接在电路的通路上,选择合适的量程以避免过载损坏测试仪器。
3. 频率测试:使用频率计或示波器测量电路中的信号频率。
测试时需要将频率计或示波器的探头正确接触到电路上,选择合适的量程和耦合方式以获取准确的频率值。
4. 信号测试:使用示波器测量电路中的信号波形。
测试时需要将示波器的探头正确接触到电路上,选择合适的量程和耦合方式以观察波形的形状和幅值。
5. 故障测试:通过对电路中各个部件和连接处进行逐个排查,使用测试仪器进行测量和比较,以确定问题所在。
故障测试需要有一定的电子电路知识和经验。
二、调试方法1. 逻辑分析器:使用逻辑分析仪对数字电路进行调试,可以观察和分析信号的时序关系。
调试时需要根据电路的工作原理和信号波形来判断问题所在,并根据需要修改电路设计。
2. 频谱分析仪:使用频谱分析仪对混叠等问题进行调试,可以观察信号的频谱分布情况。
调试时需要将频谱分析仪与电路正确连接,并根据频谱分布情况来判断和解决问题。
3. 示波器:使用示波器对模拟电路进行调试,可以观察信号波形和电路的动态响应。
调试时需要根据电路的工作原理和信号波形来判断问题所在,并通过改变电路参数或元件来解决问题。
4. 特殊测试仪器:根据不同的电路类型和应用场景,还可以使用特殊的测试仪器进行调试,如频率计、信号发生器、电磁兼容测试仪等。
调试时需要根据具体情况选择合适的仪器,并正确使用。
信号频谱实验报告
信号频谱实验报告信号频谱实验报告引言:信号频谱是无线通信中的重要概念,它描述了信号在频率上的分布情况。
本次实验旨在通过实际测量和分析,探索不同信号的频谱特性,并深入了解信号频谱在通信系统中的应用。
实验一:连续波信号的频谱分析在实验一中,我们使用了频谱分析仪对连续波信号进行了频谱分析。
首先,我们选取了一个频率为1kHz的正弦波信号作为输入信号。
通过观察频谱分析仪的显示,我们发现该信号在频率为1kHz附近有一个峰值,并且在其他频率上几乎没有能量分布。
这说明了正弦波信号在频谱上呈现出单一的频率分布特性。
接下来,我们改变了输入信号的频率,分别选取了10kHz、100kHz和1MHz的正弦波信号进行频谱分析。
结果显示,随着频率的增加,信号的频谱分布范围也随之增大。
这说明高频信号具有更广泛的频谱分布特性。
实验二:脉冲信号的频谱分析在实验二中,我们对脉冲信号进行了频谱分析。
我们首先选取了一个周期为1ms的方波信号作为输入信号。
通过频谱分析仪的显示,我们观察到该信号在频谱上有一系列的谐波分量,其频率为基波频率及其整数倍。
这是因为方波信号可以分解为多个正弦波信号的叠加,每个正弦波信号对应一个谐波分量。
接下来,我们改变了方波信号的周期,分别选取了100μs、10μs和1μs的方波信号进行频谱分析。
结果显示,随着方波信号周期的减小,谐波分量的频率也相应增加。
这说明方波信号的频谱分布与其周期密切相关。
实验三:调制信号的频谱分析在实验三中,我们对调制信号进行了频谱分析。
我们选取了一个频率为1kHz 的正弦波信号作为载波信号,通过调制信号对其进行调制。
我们分别使用了幅度调制(AM)和频率调制(FM)两种调制方式。
通过频谱分析仪的显示,我们观察到幅度调制信号在频谱上出现了两个峰值,分别对应了载波信号和调制信号的频率。
而频率调制信号在频谱上呈现出一系列的频率偏移。
这说明调制信号的频谱特性与调制方式密切相关。
结论:通过本次实验,我们深入了解了信号频谱的特性和应用。
频域分析实验报告
频域分析实验报告频域分析实验报告一、引言频域分析是一种用于研究信号频率特性的方法,它可以将信号从时域转换为频域,以便更好地理解信号的频率成分和特征。
本实验旨在通过频域分析实验,探索信号的频谱特性,并了解频域分析在实际应用中的价值。
二、实验目的1. 了解频域分析的基本原理和方法。
2. 掌握常见频域分析工具的使用,如傅里叶变换、功率谱密度估计等。
3. 分析不同类型信号的频谱特性,比较它们在频域上的差异。
三、实验步骤1. 准备实验所需材料和设备,包括信号发生器、示波器、计算机等。
2. 生成不同类型的信号,如正弦信号、方波信号、三角波信号等。
3. 将信号通过示波器输入到计算机上,利用频域分析软件进行信号频谱分析。
4. 记录并比较不同类型信号的频谱特性,包括频率分布、能量分布等。
四、实验结果与分析1. 正弦信号的频谱特性通过对正弦信号进行频域分析,我们可以观察到信号在频谱上呈现出单一频率的特点。
傅里叶变换将时域上的周期性信号转换为频域上的单一频率成分,而功率谱密度估计则可以显示信号的功率分布情况。
2. 方波信号的频谱特性方波信号是一种周期性的非正弦信号,它的频谱特性与正弦信号有所不同。
方波信号的频谱包含了多个谐波分量,其幅度随谐波次数的增加而逐渐衰减。
通过频域分析,我们可以清晰地观察到方波信号的频谱包含了基频及其奇次谐波。
3. 三角波信号的频谱特性与方波信号类似,三角波信号也是一种周期性的非正弦信号。
通过频域分析,我们可以观察到三角波信号的频谱特性与方波信号相似,都包含了多个谐波成分。
不同的是,三角波信号的谐波成分幅度随谐波次数的增加而逐渐衰减,但衰减的速度比方波信号更快。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了频域分析的基本原理和方法,并通过实际操作掌握了常见的频域分析工具的使用。
我们通过对不同类型信号的频谱分析,比较了它们在频域上的特点和差异。
频域分析在信号处理、通信等领域有着广泛的应用,通过对信号的频谱特性进行分析,可以更好地理解和处理信号。
04-手持频谱仪MS2711D使用培训_安立
插入Installing Master Software Tools软件光盘
23
附件:MST软件的安装
如果安装过程中出现错误, 此窗口可能会弹出,不然, 完成后会自动关闭窗口
24
附件:MST软件USB驱动的安装
出现连接指示后,将仪表的USB接口连接 至PC的USB接口上
25
附件:MST软件USB驱动的安装
MS2711D测量操作-其他设置
亮度,对比度 TRACE:测量曲线运 算 MEAS:选择测试, 例如,占用带宽等 SAVE SETUP, RECALL SETUP:仪 表状态,如MODE选择 ,X/Y轴标尺设置,等 参量的存入和回叫 LIMIT/MARKER: 设定Y/X轴光标的开关 和位置(读数)。 SAVE DISPLAY, RECALL DISPLAY: 测量显示曲线的存入和 回叫。 ESCAPE/CLEAR:取 消/清除键,取消/退出( 清除)目前输入的状态或 数据。 上下键:调节输入的数 据或选择状态(菜单)。 ENTER:输入确定,确 定输入的数据或选择的状 态。 SINGLE/CONT:单次 测量(扫描)/连续测量( 扫描) ON/OFF:开/关 PRINT:打印键 SYS:系统状态设定, 设定打印,设定时钟/日期 ,设定标尺单位(米/英尺 ),进行自检。
16ms2711d应用举例干扰测量?等待测量完成在屏幕下方将显示估计的干扰信号类型带宽频率等信息17如何测量mst免费软件工具gps信息和地图支持与mappoint或mapinfo软件兼容????可从仪表获取测量数据到计算机曲线存储和比较zoomin和zoomout???多曲线分别或叠加显示多种文档格式存储创建专业的测试报告列表所有的测试参数直接本地或网络打印直接拷贝到其它程序可文本拷贝用于表格处理程序其它自定义信号标准表自定义电缆标准表语言编辑器??????????18ms2711d测量操作mst软件与仪表连接在pc上安装仪表附件中软件光盘中或由安立公司网站下载的mst软件后利用仪表附件中交叉rs232c数据线或者使用仪表附件中的rs232cusb转换线需要安装接口转换软件可以进行pc与仪表的连接并进行数据交互传输在mst软件安装后见后面的附件运行mst软件并在connection菜单中选择连接方式为rs23219ms2711d测量操作mst软件与仪表交换数据使用mst的sync菜单中的download将仪表中存储的数据下载到pc上并可以对下载的曲线进行分类和整理参见mst中的help部分20如何测量干扰分析测量高灵敏度高性能频谱测量是干扰查找和分析的基础高灵敏度和高性能频谱分析时域测试可观察是否存在同频干扰观察有无拖尾现象
微波频谱分析仪试验报告
学号
桌号
成
绩
微波频谱分析仪实验报告
一、点频信号测量
按要求设置信号源,用频谱分析仪测量参数填入下表
设置频率 50MHz 300MHz 800GHz
设置功率
基波
相位噪声
二次谐波
三次谐波
二、调制信号测量
1、设置并测量一个调幅信号,将频谱仪显示的图形画在下表中,将测试数据填写在表格中。
信号源设置为
(本页不够,实验报告可写于背面) 1
姓名 同组人员
学号
桌号
成
绩
四、思考题 1、信号源产生的信号频谱质量与那些参数有关? 2、调制信号与点频信号的频谱有什么区别? 3、信号在电缆中的损耗与工作频率有什么关系?
(本页不够,实验报告可写于背面) 2
,频谱仪设置为
。
频率 幅度
频率
幅度
频率
幅度
频率
幅度
2、设置并测量一个调频信号,将频谱仪显示的图形画在下表中。
信号源设置为
,频谱仪设置为
。
频率 幅度
频率
Байду номын сангаас
幅度
频率
幅度
频率
幅度
三、电缆损耗测量
设置频率 100KHz 接收功率
300KHz
1MHz
3MHz
10MHz
30MHz 100MHz 300MHz 1000MHz 2800MHz
频谱分析仪实验报告
频谱分析仪实验报告1. 引言频谱分析仪是一种能够将信号的频域信息可视化的仪器,广泛应用于电子通信、无线电频谱监测、音频处理等领域。
本实验旨在通过使用频谱分析仪,了解其基本原理和操作方法,并通过实验验证其性能。
2. 实验目的1.了解频谱分析仪的基本原理和工作原理;2.学习频谱分析仪的操作方法;3.验证频谱分析仪的性能和精确度。
3. 实验器材•频谱分析仪•信号发生器•连接线•扬声器4. 实验步骤第一步:准备工作1.将频谱分析仪与信号发生器和扬声器连接,确保连接正确并牢固。
2.打开频谱分析仪和信号发生器,等待其启动。
第二步:调节信号发生器1.设置信号发生器的频率为1000 Hz,并调整输出信号的幅度适中。
2.确保信号发生器的输出阻抗与频谱分析仪输入端的阻抗匹配。
第三步:启动频谱分析仪1.打开频谱分析仪的电源,并等待其启动完成。
2.在频谱分析仪上选择合适的操作模式,如峰值保持模式或实时模式。
第四步:观察频谱图1.调节频谱分析仪的中心频率和带宽,以便观察到所需的频谱范围。
2.观察频谱图中的频谱峰值和谱线,分析其特征和变化。
第五步:改变信号发生器的频率1.逐步改变信号发生器的频率,观察频谱图中的变化。
2.分析频谱图中不同频率下的信号特征和峰值。
第六步:改变信号发生器的幅度1.调节信号发生器的输出幅度,观察频谱图中的变化。
2.分析频谱图中不同幅度下的信号特征和峰值。
5. 实验结果与分析通过以上实验步骤,我们成功观察到了频谱分析仪的性能和精确度。
在不同频率和幅度下,频谱图中的信号特征和峰值发生相应的变化。
通过分析这些变化,我们可以得出频谱分析仪对不同信号的频域信息提取的准确性和可靠性。
6. 实验总结频谱分析仪是一种非常有用的仪器,它能够将信号的频域信息可视化,帮助我们更好地理解信号的特性。
通过本次实验,我们了解了频谱分析仪的基本原理和操作方法,并通过实验验证了其性能和精确度。
在实际应用中,频谱分析仪在电子通信、无线电频谱监测、音频处理等领域发挥着重要作用。
频谱分析仪使用方法
频谱分析仪使用方法
1、检查仪器:首先应检查仪器正常情况,包括显示屏、按钮及所有
连接线的状态,以及电源供电,然后打开仪器的电源,调节时频参数。
2、调整视频参数:时频参数一般包括中心频率、带宽、视频窗口等,根据实
际需求进行调节设置。
3、连接设备:将被测设备与机器连接,并调整变
换器,让其输出信号进行测量。
4、测量数据:根据实际需求设置测量模式,进行数据测量,并记录测量结果。
5、分析结果:根据测量结果分析
其频谱特性,计算性能参数,以及其他有用的信息。
6、报告:将分析结
果和测量数据整理成报告,提供给客户,以及对决策者进行参考。
基于LabVIEW的频谱分析仪报告1
基于LabVIEW的频谱分析仪机电学院测控技术与仪器系晋芳摘要:以LabVIEW为平台,设计了一个简单的频谱分析仪,该仪器能实时显示采集到的信号的波形和FFT变换的图形,并将该信号的各参数测量出来。
关键字:LabVIEW FFT 频谱分析一、设计任务基于目前智能仪器实验室的硬件系统通过LabVIEW编程实现简易频谱分析仪,要求能采集-10-10V、频率2Hz-25KHz的各种信号并能显示采集到信号的幅度频谱。
二、设计要求1、基本功能(1)能够采集幅值范围在-10V~10V,频率在25KHz以下的信号并显示出来;(2)能够将所采集信号的频谱计算出来并显示出来。
(3)编写友好的人机界面;2、发挥部分(1)能够对采样信号波形失真度进行测量;(2)能够存储频谱波形;三、频谱分析原理频谱分析最常用的方法就是离散傅立叶变换(DFT),为了快速计算DFT,通常采用一种快速傅立叶变换(FFT)的方法。
当信号的采样点数是2的幂时,就可以采用这种方法。
FFT的输出都是双边的,它同时显示了正负频率的信息。
通过只使用一半FFT输出采样点转换成单边FFT。
FFT的采样点之间的频率间隔是fs/N,这里fs是采样频率。
FFT和能量频谱可以用于测量静止或者动态信号的频率信息。
FFT提供了信号在整个采样期间的平均频率信息。
因此,FFT主要用于固定信号的分析(即信号在采样期间的频率变化不大)或者只需要求取每个频率分量的平均能量。
计算机只能处理有限长度的信号,原信号x(t)要以T(采样时间或采样长度)截断,即有限化。
有限化也称为加“矩形窗”或“不加窗”。
矩形窗将信号突然截断,这在频域造成很宽的附加频率成分,这些附加频率成分在原信号x(t)中其实是不存在的。
一般将这一问题称为有限化带来的泄露问题。
泄露使得原来集中在f0上的能量分散到全部频率轴上。
泄露带来许多问题:如①使频率曲线产生许多“皱纹”(Ripple),较大的皱纹可能与小的共振峰值混淆;②如信号为两幅值一大一小频率很接近的正弦波合成,幅值较小的一个信号可能被淹没。
频谱分析仪培训
频谱分析仪培训标题:频谱分析仪培训引言频谱分析仪是一种用于信号分析和频谱测量的电子测试设备,广泛应用于无线通信、电子工程、雷达系统等领域。
为了提高工程师和技术人员在实际工作中的频谱分析仪操作技能,本培训旨在提供全面、系统的频谱分析仪知识,帮助学员熟练掌握频谱分析仪的使用方法和技巧。
第一章:频谱分析仪的基本原理1.1 频谱分析仪的定义频谱分析仪是一种用于测量和分析电磁波频谱特性的电子测试设备,能够显示信号的幅度、频率、相位等参数。
1.2 频谱分析仪的工作原理频谱分析仪通过接收输入信号,对其进行频率分析,并将分析结果以图形或数据形式显示出来。
其核心部分包括:射频前端、本振、混频器、滤波器、检波器、显示单元等。
第二章:频谱分析仪的操作与使用2.1 频谱分析仪的硬件连接(1)连接射频电缆:将待测信号通过射频电缆连接至频谱分析仪的输入端口。
(2)连接外部设备:如计算机、打印机等,以便于数据传输和结果打印。
2.2 频谱分析仪的软件设置(3)设置中心频率:根据待测信号的频率范围,设置合适的中心频率。
(4)设置分辨率带宽:选择合适的分辨率带宽,以获得所需的频谱分辨率。
(5)设置参考电平:根据待测信号的幅度,设置合适的参考电平。
2.3 频谱分析仪的测量与数据分析(6)进行频谱测量:启动频谱分析仪,对输入信号进行测量。
(7)分析测量结果:观察频谱分析仪显示的频谱图,分析信号的幅度、频率、相位等参数。
第三章:频谱分析仪的应用实例3.1 无线通信系统测试利用频谱分析仪对无线通信系统的信号进行测试,分析信号的频率、幅度、调制方式等参数,以确保通信系统的正常运行。
3.2 雷达系统测试利用频谱分析仪对雷达系统的发射和接收信号进行测试,分析信号的频率、幅度、相位等参数,以评估雷达系统的性能。
3.3 电子设备干扰分析利用频谱分析仪对电子设备产生的干扰信号进行测试,分析干扰信号的频率、幅度等参数,以找出干扰源并进行整改。
第四章:频谱分析仪的维护与保养4.1 保持设备清洁:定期清洁频谱分析仪的外壳和接口,防止灰尘和污垢影响设备性能。
数字信号处理实验五用DFT(FFT)对信号进行频谱分析
开课学院及实验室:电子楼3172018年 4月 29 日3()x n :用14()()x n R n =以8为周期进行周期性延拓形成地周期序列.(1> 分别以变换区间N =8,16,32,对14()()x n R n =进行DFT(FFT>,画出相应地幅频特性曲线;(2> 分别以变换区间N =4,8,16,对x 2(n >分别进行DFT(FFT>,画出相应地幅频特性曲线; (3> 对x 3(n >进行频谱分析,并选择变换区间,画出幅频特性曲线.<二)连续信号 1. 实验信号:1()()x t R t τ=选择 1.5ms τ=,式中()R t τ地波形以及幅度特性如图7.1所示.2()sin(2/8)x t ft ππ=+式中频率f 自己选择.3()cos8cos16cos 20x t t t t πππ=++2. 分别对三种模拟信号选择采样频率和采样点数.对1()x t ()R t τ=,选择采样频率4s f kHz =,8kHz ,16kHz ,采样点数用τ.s f 计算.对2()sin(2/8)x t ft ππ=+,周期1/T f =,频率f 自己选择,采样频率4s f f =,观测时间0.5p T T =,T ,2T ,采样点数用p s T f 计算.图5.1 R(t>地波形及其幅度特性对3()cos8cos16cos 20x t t t t πππ=++,选择采用频率64s f Hz =,采样点数为16,32,64. 3. 分别对它们转换成序列,按顺序用123(),(),()x n x n x n 表示.4. 分别对它们进行FFT.如果采样点数不满足2地整数幂,可以通过序列尾部加0满足.5. 计算幅度特性并进行打印.五、实验过程原始记录<数据、图表、计算等)(一> 离散信号%14()()x n R n = n=0:1:10。
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频谱分析仪的使用方法13MHz信号。
一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。
然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。
同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。
可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。
另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。
一、使用前须知在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。
1.分贝(dB)分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下:分贝数:101g(dB)分贝数=201g(dB)分贝数=201g(dB)例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gA/B=10182’3dB,也就是说,A功率比B功率大3dB,2.分贝毫瓦(dBm)分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:分贝毫瓦=101g(dBm)例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。
如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。
二、频谱分析仪介绍生产频谱分析仪的厂家不多。
我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普的测试设备分离出来,为安捷伦)、马可尼、惠美以及国产的安泰信。
相比之下,惠普的频谱分析仪性能最好,但其价格也相当可观,早期惠美的5010频谱分析仪比较便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。
下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。
1.性能特点AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。
一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比相差10000倍。
如用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测最不准,频率数字显示不稳定,甚至测不出来。
这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。
但需注意的是,频谱仪测量的是高频信号,其高灵敏度也就决定了,要注意被测信号的幅度范围,以免损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。
AT5010频谱分析仪频率范围在0.15~1000MHz(1G),其系列还有3G、8G、12G等产品。
AT5010频谱分析仪可同时测量多种(理论上是无数个)频率及幅度,Y轴表示幅度,X轴表示频率,因此能直观的对信号的组成进行频率幅度和信号比较,这种多对比件的测量,示波器和频率计是无法完成的。
2.性能指标(1)频率频率范围:0.15—1050MHz中心频率显示精度:士lOOkHz频率显示分辨率:lOOkHz扫频宽度:100kHz/格—100MHz/格中频带宽(一3dB):400kHz和20kHz扫描速度:43Hz(2)幅度幅度范围:一100~+13dBm屏幕显示范围:80dBm(10dB/格)参考电平:一27-13dBm(每级10dB)参考电平精度:±2dD平均噪声电平:一99dBm(3)输入。
输入阻抗:50n插座:BNC衰减器:0~40dB输入衰减精度:±1dDm最大输入电平:+10dBm、+25V(DC)3.安泰5010频谱分析仪功能介绍安泰5010频谱分析仪面板功能示意图如图4-4所示。
(1)聚焦旋钮(FOCJS):用于光点锐度调节。
(2)亮度调节旋钮(1NTENS):用于光点亮暗调节。
(3)电源开关(POWER):被按下后,频谱分析仪开始工作。
(4)轨迹旋钮(TR):即使有磁性(铍膜合金)屏蔽,地球磁场对水平扫描线的影响仍不可能避免。
通过轨迹旋钮内装的一个电位器来调整轨迹;使水平扫描线与水平刻度线基本对齐。
频谱分析仪测量场强方法中心议题:频谱仪的电平刻度的转换和阻抗匹配问题频谱分析仪防过载选择合适的中频带宽测试解决方案:采用中频替代法输入衰减器不宜放在0dB的位置频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。
它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。
它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。
在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。
但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。
一、电平刻度的转换和阻抗匹配问题通常,频谱仪的显示刻度单位是dBm,而在场强测量和有关电波传播问题讨论中,习惯采用dBμv/m 为单位,因此首先就有一个单位转换问题。
实际上场强测量就是标准天线端感应电压的测量,因此只要将频谱仪的读数换算成电压单位,加上天线的天线系数即可求得待测场强。
频谱仪的单位换算系数随其输入阻抗的不同而不同,对于50Ω系统,VdBuV=PdBm+107dB而对于75Ω系统,则VdBuV=PdBm+108.8dB现代频谱仪多采用微机处理,显示刻度可以自动转换。
在实际测量中要特别注意天线阻抗与测试系统的匹配问题,避免产生失配误差。
由于频谱仪在使用中是进行宽带扫描,所以所用天线要求也都是宽带天线,而宽带天线的VSWR一般都较大,如果与频谱仪联接的不是匹配天线,则要对所用天线的天线系数重新校对。
在实际测量中,输入衰减器不宜放在0dB的位置,如果衰减器置0,输入信号直接接到混频器上,则阻抗特性变差,造成较大的失配误差。
二、防止频谱分析仪过载一般测试接收机的输入端都有带有调谐式高放电路,以抑制带外信号,提高灵敏度。
而频谱分析仪由于其宽带连续快速扫描的特性,输入端一般都直接接到第一混频器上。
当信号电平较高时,混频器工作在非线性变频状态,将产生高阶互调和混频增益压缩,而且过高的电平(一般大于5dBm)将烧坏混频器,故在使用中要合理地选择射频衰减器以确保线性工作状态。
为使混频器进行线性变频,中频放大器进行线性放大,使示波屏上出现的假响应电平缩至最小,这就要求加在混频器上的输入信号功率越小越好;而为了扩大测量电平的动态范围,则要求输入功率越大越好。
为此对输入信号电平的选择有如下三个规定:(1)最佳输入信号电平在频谱仪输入混频器上输入信号时,使所产生的失真电平小于某个规定电平时的输入信号电平叫最佳输入电平。
它随混频器的构造不同而有所不同,通常频谱仪的最佳输入电平是-30dBm。
用这样的电平输入时,规定频谱仪产生的失真电平和假响应电平小于-90dBm,即在-30dBm到-90dBm 间出现的信号是真正的信号,这时,显示器的动态范围有60dB。
(2)线性输入信号电平,使输入混频器的特性保持线性的最大输入信号电平叫线性输入电平。
所谓“线性”,是指允许输入混频器有1dB的增益压缩。
增益压缩1dB,约产生12.2%的误差。
当加到混频器的信号电平在线性输入电平范围内时,则增益压压缩小于1dB,这并不意味着在频谱仪显示器上不同生失真响应和假响应。
只有当输入到混频器的信号功率等于最佳输入电平时,在示波屏上才不出现假响应。
通常,频谱仪的线性输入电平是-5dBm到-10dBm,视输入混频器的特性而定。
(3)最大输入电平频谱仪输入回的烧毁电平叫频谱仪的最大输入电平。
它由输入衰减器和混频器的特性决定。
输入混频器的烧毁电平的典型值是+10dBm,输入衰减器的烧毁电平是+30dBm。
在实际测量中,为使测量不失真,或使假响应电平减至最小,应经常使用最佳输入电平。
就输入端是单个大信号而言。
采用最佳输入电平,将会得到较满意的测量结果。
但当输入端存在多个高电平信号时,即使这些信号可能在频谱仪的工作频带外,终因输入端没有选择性,这些信号功率的迭加很容易使混频器过载产生高阶交互调失真,从而产生假响应,因此有必要对所测信号以外的信号功率加以衰减,最好的办法是加一个跟踪滤波器,即预选器,如美国HP公司和西德R/S公司都有为其频谱仪配套的预选器。
有些频谱分析仪没有配套的预选器,但可根据测量频段加固定的带通滤波器。
此时,用频谱分析仪和跟踪信号发生器对通带内波动、插入损耗仔细进行测量并一一记录下来,在测量场强时计入到天线校正系数去。
如果连带通滤波器也没有,那么可按照所测频段配置合适的高通滤波器。
实践证明,强电台及电磁干扰大多集中在中、短波及调频波段、VHF低端,在采用高通滤波器后,可把被测频段以下的信号衰减40dB以上,这样可大大减少互调、交调失真。
检验混频器是否工作在最佳状态,可以采用射频衰减器增加10dB,显示减少10dB的方法验证。
通常,-30~-35dBm为混频器的最佳工作状态,即频谱仪的最佳输入电平为-30~-35dBm。
最佳输入电平的择定为以后进一步的精确测量打下了良好基础。
三、选择合适的中频带宽频谱仪的中频带宽(又称分辨率带宽)很多,从1MHz到1kHz以下约有10档左右。
但由于频谱仪的连续扫描特性,它的滤波器是高斯型的矩形系数较大,一般60dB:3dB带宽为10:1。
而测试接收机的中频滤波器矩形系数较小,一般60dB:6dB带宽为2:1(一般测试接收机为双调谐回路,且B3=0.8B6)。
频谱仪的噪声系数较大,典型值为19dB,因此在频带宽相同的情况下,频谱仪的噪声电平比测试接收机高。
了解这些不同后,就可以根据实测情况及所测信号的特点,选择合适的中频带宽。
如果要测量间隔25KHz的两相邻信号,若它们的电平相差不大,则用10KHz的中频带宽就可以区分两信号。
如果电平相差较大,则必须用3kHz或1kHz的中频带宽才能区分两信号。
在选择中频带宽时,还应注意扫描时间,太快会使滤波器来不及响应,导致测量不准。
有些频谱仪有自动调节功能,特别是现代较先进的它可将扫描时间自动调节到与扫描频宽、中频带宽相适应。
若是手动调节的,应注意一旦中频带宽改变,扫描时间也要相应地变化,以保证准确测量。
如果要测量较弱信号,就要减小中频带宽,使频谱仪的噪声电平低于被测信号。
频谱仪一般给出最小中频带宽以下的平均噪声电平,中档频谱仪的典型值为-115dBm。
为保证测量结果有效,应使信噪比优于6dB,故它可测量的最小电平为-109dBm即-2dBμV。
实际上可测的最小电平还受到频谱仪杂散响应指标的影响,而且当被测信号小于1μV时,通过机壳、电源线等引入干扰会使测量结果不可靠。