微波信号源与频谱仪的基本使用ppt课件
频谱分析仪和信号源使用说明

一、注意事项:1、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏。
(安装和拆卸转换头时需要注意)2、测试大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏。
二、常用功能介绍:频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。
左下角是开关。
右边的操作按键分为5个部分:FUNCTION、MARKER、SYSTEM、CONTROL、DATA ENTRY。
当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
下面分别介绍各部分常用的操作选项。
1、FUNCTIONFrequency->Center:设置中心频率;Frequency->Start:设置起始频率;Frequency->Stop:设置终止频率;Frequency->CF Step:设置频率步进值;Span->WidthSpan:Span->FullSpan:设置全屏显示的频率跨度;AmpL->Ref.Lever:设置参考频率;Measure->Adjacent CH Power:相邻信道功率(可通过旋钮测试主瓣和旁瓣信号的带宽和带内功率);Measure->Channel Power:信道功率;Measure->Occupied BandWith:占用带宽;Measure->Harmonic Distortion:谐波失真;2、MARKERPEAK:该键最常用,用来标记输入信号峰值功率;3、SYSTEM该部分用来进行系统设置,如将测试图像保存为图片格式,从软盘读取文件等。
由于软盘不常用,所以一般用相机直接拍摄当前的图像。
Preset:将系统恢复到默认状态;4、CONTROLTrace->Clr&Wrt:清除当前显示;Trace->Max Hold:保留最大值;Trace->Min Hold:保留最小值;CPL->All Auto:所有的设为自动;CPL->RBW:设置分辨率带宽(该值越小,分辨率越高,相应扫描速率越慢);CPL->VBW:设置显示带宽;CPL->Swp Time:扫频时间;(一般RBW和VBW设置为自动;Swp Time保持默认值)5、DA TA ENTRY该部分用来输入数值。
频谱分析仪PPT课件

产品型号 生产厂家 频率范围 频率读出
分辨率带宽
噪声边带 显示范围 频率响应 噪声电平 卡读写器 功能扩充
AV4031 电子第41所 50kHz~22GHz ±5MHz
1kHz~3MHz
-95dBc/Hz 80dB ±2dB -107dBm
无 无
AV4032 电子第41所 9kHz~26.5GHz ±510Hz 1GHz处
频谱分析仪讲义提纲
1、频谱仪基础 2、频谱仪基本概念 3、频谱仪原理实现 4、频谱仪基本指标 5、频谱仪基本测量 6、频谱仪误差分析 7、频谱仪基本操作 8、频谱仪基本使用
频谱分析仪基础
频谱仪发展史
粗略扫中频的频谱监视器 扫本振的全景接收机 智能频谱分析仪 多功能频谱分析仪 高性能频谱分析仪
频谱仪主要用途
视频检波
中频信号频谱噪仪声经电平包络(1检kH波z) 器后有四中视频检波方式
动态范围 dBc
3R0EDF
P4EA0K
-40dBm
2D
L5OG0
10
ROSENFEL功L 率dB6/0 检波 (dB) 70
ATTEN 10 dB
3D
3D
功率 (dB)
2D 二阶2失D 真 正3峰D值检波
三阶失真
8f0 2f 3f
基础:对被测信号自身应有一定的了解。 一般:对被测信号应知道所在的频段范围内。 高级:对被测信号一无所知。
大范围内搜索
频谱分析仪基本测量
调制信号测量
调幅信号
调频信号
脉冲信号
扫频测量 时域测量 FFT变换
频域测量 Bessel函数法
Haberly法
窄带测量 宽带测量
频谱分析仪基本测量
第二章 微波测量仪器和系统 ppt课件

ppt课件
调输谐环出振路荡组滤器波件器
FFoM Fo取微样波器主振
本振
Fl
Copyright 2000
典型框图
恒温 时基
外调制输入 调制信号 发生器
内调制输出
内参考
参 输出
考
环
外参考 输入
中频环 本振环
鉴相 取样
下变频
VTO(VCO) 压控振荡器
YTO YIG振荡器
频率单一 频谱纯净 稳定度好
频率微调 频谱纯净 稳定度较好
频率单一 频谱较净 稳定度较好
ppt课件
调谐范围较大 频谱一般 稳定度一般
调谐范围很宽 频谱一般 稳定度一般
Copyright 2000
YTO
H
H H1
H1
H2 H2
频率预置
低频扫描 低频大电流发生器
Frequency
Accuracy = +_152 Hz
ppm:part per million 百万分之一
ppt课件
Copyright 2000
Voltage
信号源指标说明
...Amplitude
范围Range (-136dBm to +13dBm) 准确度Accuracy (+/- 0.5dB) 分辨力(0.02dB) 开关速度Switching Speed (25ms) 反向功率保护Reverse Power Protection
扫
描
扫
扫
低频调制
发 生
宽 预
速 切 调频输入
频谱分离
器
置
[课件]频谱分析仪基础PPT
![[课件]频谱分析仪基础PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/4f418e015901020207409ca3.png)
影响频谱仪灵敏度的主要因素
VBW影响显示
VBW影响显示 噪声电平的方差, 减小VBW得到其 平均值, 减小VBW有利于 在噪声背景下检 测CW信号。
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频谱分析仪的性能指标
内部失真
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频谱分析仪产生内部失真的原因
混频器以及内部其它电路产生的非线性失真
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3. VBW设置为最小。
4.前置放大器的噪声系数最小。(增益大 于噪声系数)
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改变衰减器
来判断频谱仪测试结果的真实性。
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提高频谱仪幅度测量精度的方法
内部自校 设置参考电平,使被测信号电平尽可能接近参考电平 频响误差修正
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提高频谱仪频率测量精度的方法
本振相位噪声在频域上表现为信号频谱的噪声边带
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频谱仪测试的灵敏度
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影响频谱仪灵敏度的主要因素
衰减器设置
衰减器设置值 越大,噪声电 平越高。
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影响频谱仪灵敏度的主要因素
RBW
噪声电平随RBW按照
10logRBW1/RBW2
规律变化
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计数器功能
计数器方式下,频谱仪频率测量精度和扫频宽度无关。
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附录
采样频率决定了测量信号的最大带宽。
频谱分析仪测量信号的频率信息,包括频率,功
率,谐波失真,杂波干扰,信号的相位噪声谱,
器件的噪声系数高级的频谱分析仪还可以实现对
《频谱分析仪讲》课件

航空航天
在航空航天领域, 频谱分析仪被广泛 应用于飞行器通信 和雷达系统的频谱 分析和故障诊断。
电磁兼容性 测试
频谱分析仪可以用 于评估电磁兼容性, 检测和分析电子设 备之间的干扰情况。
音频分析
音频分析包括音频 信号的频谱分布、 谐波失真、杂散和 噪声等特性的分析。
五、频谱分析仪的市场现状与趋势
1 全球频谱分析仪市
分析范围不足
分析范围可以通过选用具有更大频率范围的 频谱分析仪来解决。
信号干扰
信号干扰可能会影响频谱分析结果,可以通 过优化测量环境、屏蔽干扰源等方式来解决。
校准问题
频谱分析仪的校准非常重要,可以定期进行 校准或选择具备自动校准功能的仪器。
七、总结与展望
频谱分析仪的发展 历程
频谱分析仪经过多年的发展, 已经成为电子测量领域中不 可或缺的重要工具。
未来发展方向
未来频谱分析仪将继续向更 高频率、更高精度、更智能 化的方向发展。
重点关注领域
未来频谱分析仪在5G通信、 物联网、射频芯片等领域将 发挥重要作用。
Res BW、VID BW、 RBW
Res BW指的是分辨带宽, VID BW指的是视频带宽, RBW指的是实时带宽。
信噪比、动态范围、 相位噪声
这些参数描述了频谱分析 仪的性能,包括信号与噪 声的比例、动态范围以及 相位噪声水平。
四、频谱分析仪的典型应用
无线电通信
频谱分析仪用于无 线电通信系统的频 谱监测、无线电干 扰分析等应用。
《频谱分析仪讲》PPT课 件
#ห้องสมุดไป่ตู้频谱分析仪讲
一、频谱分析仪的基本概念
频谱分析仪的定义
频谱分析仪是一种测量电信号频谱分布的仪器,用于分析信号的幅度和频率特性。
微波信号分析仪的使用方法与频谱解析

微波信号分析仪的使用方法与频谱解析微波信号分析仪是一种用于测量和分析微波频率范围内信号特性的仪器。
它广泛应用于通信、雷达、卫星导航和无线电频谱监测等领域。
本文将介绍微波信号分析仪的基本原理、使用方法以及频谱解析的相关内容。
一、微波信号分析仪的基本原理微波信号分析仪主要通过接收和处理微波信号,提供信号的幅度、相位、频率和谱线等参数。
它的工作原理基于频谱分析,即将信号从时域转换到频域,并对频域信号进行分析。
微波信号分析仪通常由前端混频器、中频系统和数字信号处理单元等部分组成。
它的输入端接收微波信号,并将其经过混频处理生成中频信号。
中频系统对中频信号进行放大、滤波和混频等处理,最后通过数字信号处理单元进行数据处理和分析。
二、微波信号分析仪的使用方法1. 连接和校准在使用微波信号分析仪之前,需要将其正确连接到被测设备或信号源。
确保连接正确后,还需要进行校准操作,以保证测量结果的准确性。
常见的校准方法有零点校准、参考校准和响应校准等。
2. 参数设置在进行信号测量前,需要根据实际需求设置相应的参数。
这些参数包括中心频率、带宽、时间域或频域分辨率等。
根据被测信号的特性和分析目的,选择合适的参数进行设置。
3. 信号采集和显示设置好参数后,可以开始信号采集和显示。
通过微波信号分析仪的控制面板或软件界面,开始采集信号数据。
采集到的数据可以以时间域波形或频谱图形的形式进行显示。
4. 频谱分析频谱分析是微波信号分析仪的核心功能之一。
通过对信号数据进行频谱分析,可以获得信号的频率分量和幅度信息。
常见的频谱分析方法包括傅里叶变换、快速傅里叶变换(FFT)和功率谱密度估计等。
5. 信号处理和分析除了频谱分析外,微波信号分析仪还可以进行其他信号处理和分析操作。
例如,滤波、频偏校正、相位调制和解调等。
通过这些操作,可以进一步提取信号的特定信息,实现更深入的信号分析。
三、频谱解析的相关内容频谱解析是微波信号分析仪的重要应用之一。
根据频谱解析的目的和需求不同,可以采用不同的方法和技术。
频谱分析仪使用说明分解PPT28页

6
、
露
凝
无
游
氛
,
天
高
风
景
澈
。
7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。
8
、
吁
嗟
身
后
名
,
于
我
若
浮
烟
。
9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
1
0
、
倚
南
窗
以
寄
傲
,
审
容
膝
之
易
安
。
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会xie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
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1
实验目的
• 能够理解微波信号源的各种指标参数含义; • 掌握微波信号源的操作使用; • 熟悉理解频谱分析仪的工作原理; • 掌握频谱分析仪的三个主要工作参数正确设
置方法和具体操作;(SPAN RBW Amplifier) • 掌握常见微波电缆、同轴适配器的选择和使
用方法;
5MHz 5MHz 5MHz
注意: RBW=10kHz SPAN=1MHz
RBW=100kHz SPAN=10MHz
RBW=1MHz SPAN=100MHz
RBW=5MHz SPAN=200M1H8 z
实验步骤
(六)数据整理 (七)根据数据整理和分析,回答如下问题 • 分辨率带宽RBW设置对测量结果的影响 • 输入通道衰减设置对测量结果的影响
频率合成源
频率合成扫频源
4
实验原理
微波信号源主要性能指标
1) 频率特性
(1) 频率范围 (2)频率准确度和稳定度 (3)频率分辨率 (4)频率切换时间 (5)频谱纯度
5
实验原理
微波信号源主要性能指标
2 )输出 (1) 输出电平 (2)输出电平稳定度、平坦度和准确度
6
实验原理
微波信号源主要性能指标
12
实验原理
频谱分析仪 2 幅度特性
(1)动态范围 (2)灵敏度
13
实验内容
微波信号源与频谱仪的基本使用
信号源
频谱分析仪
微波电缆
(1)信号源参数设置 (2)频谱仪工作参数设置 (3)频谱仪工作参数变化对测试结果的影响
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实验步骤
(一)信号源、频谱分析仪开机预热 (二)信号源参数设置 • 输出频率1GHz • 输出功率-25dBm • 调制功能关闭(即信号源为连续波工作状态) • 信号源输出关闭
2
实验原理
1、微波信号源
微波测量用信号源主要指产生微波正弦振荡的各种 微波信号发生器。 频率可调(频段,频率精度,稳定度,频谱纯度) 一定输出功率(稳定度,阻抗,驻波) 调制特性(脉冲、调幅、调频)
Keysight N9310A
3
实验原理
1、微波信号源
真空
固态
点频源
模拟扫频源
随着对信号源频率稳定度和准确度的技术要求
线噪声电平 • 更改频谱仪分辨率带宽和输入通道衰减设置,
读取输入信号频率和幅度数据,读取迹线噪声 电平
17
实验步骤
(五)数据记录
输入衰减 50dB
RBW
10kHz
信号幅度
频率
迹线电平
输入衰减 30dB
RBW
10kHz
信号幅度
频率
迹线电平 输入衰减 10dB
RBW
10kHz
信号幅度Biblioteka 频率迹线电平100kHz 1MHz 100kHz 1MHz 100kHz 1MHz
15
实验步骤
(三)频谱仪工作参数设置 • 中心频率1GHz,扫频SPAN==== 200MHz • 分辨率带宽RBW ====5MHz • 视频带宽VBW=3RBW • 扫描时间ST===自动设置 • 输入通道 衰减 50dB
• 默认峰值检波方式
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实验步骤
(四)测试信号频率和功率 • 微波电缆连接 信号源和频谱仪 • 信号源 RF on,MOD off • 读取频谱仪输入信号频率和幅度数据,读取迹
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注意事项
(1)同轴电缆连接需要双手操作,尽可能使用力矩扳手。 (2)信号源功率设置不得大于-20dBm(线性区域),频谱仪通 道衰减不小于10dB,以免微波信号对频谱仪输入造成过载。
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3) 调制特性 (1) 调幅、调频、调相 (2) 调制参数
7
实验原理
2、频谱分析仪 信号频域分析
8
实验原理
频谱分析仪基本组成原理
9
实验原理
频谱分析仪 1) 频率特性
(1)频率范围 (2)频率分辨率
剩余调频(非合成信号源) 相位噪声
10
实验原理
频谱分析仪
11
频谱分析仪
实验原理
2) 幅度特性
(1)动态范围 (2)灵敏度