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頻譜儀的那些常識及技術(shù)交流

時間:2020-04-17    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     

頻譜儀的那些常識

    頻譜儀的一般常識介紹如下:


    1)輸入頻率范圍


    指頻譜儀能夠正常工作的最大頻率區(qū)間,以HZ表示該范圍的上限和下限,由掃描本振的頻率范圍決定。


    現(xiàn)代頻譜儀的頻率范圍通??蓮牡皖l段至射頻段,甚至微波段,如1KHz~4GHz。這里的頻率是指中心頻率,即位于顯示頻譜寬度中心的頻率。


    (2)分辨力帶寬


    指分辨頻譜中兩個相鄰分量之間的最小譜線間隔,單位是HZ。它表示頻譜儀能夠把兩個彼此靠得很近的等幅信號在規(guī)定低點處分辨開來的能力。


    在頻譜儀屏幕上看到的被測信號的譜線實際是一個窄帶濾波器的動態(tài)幅頻特性圖形(類似鐘形曲線),因此,分辨力取決于這個幅頻生的帶寬。定義這個窄帶濾波器幅頻特性的 3dB帶寬為頻譜儀的分辨力帶寬。


    (3)靈敏度


    指在給定分辨力帶寬、顯示方式和其他影響因素下,頻譜儀顯示最小信號電平的能力,以dBm、dBu、dBv、V等單位表示。超外差頻譜儀的靈敏度取決于儀器的內(nèi)噪聲。


    當測量小信號時,信號譜線是顯示在噪聲頻譜之上的。為了易于從噪聲頻譜中看清楚信號譜線,一般信號電平應比內(nèi)部噪聲電平高10dB。


    另處,靈敏度還與掃頻速度有關(guān),掃頻速度趕快,動態(tài)幅頻特性峰值越低,導致靈敏度越低,并產(chǎn)生幅值差。


    (4)動態(tài)范圍


    指能以規(guī)定的準確度測量同時出現(xiàn)在輸入端的兩個信號之間的最大差值。動態(tài)范圍的上限愛到非線性失真的制約。頻譜儀的幅值顯示方式有兩種:線性的對數(shù)。


    對數(shù)顯示的優(yōu)點是在有限的屏幕有效的高度范圍內(nèi),可獲得較大的動態(tài)范圍。頻譜儀的動態(tài)范圍一般在60dB以上,有時甚至達到100dB以上。


    (5)頻率掃描寬度(Span)


    另有分析譜寬、掃寬、頻率量程、頻譜跨度等不同叫法。通常指頻譜儀顯示屏幕最左和最右垂直刻度線內(nèi)所能顯示的響應信號的頻率范圍(頻譜寬度)。


    根據(jù)測試需要自動調(diào)節(jié),或人為設置。掃描寬度表示頻譜儀在一次測量(也即一次頻率掃描)過程中所顯示的頻率范圍,可以小于或等于輸入頻率范圍。頻譜寬度通常又分為三種模式。


    ①全掃頻 頻譜儀一次掃描它的有效頻率范圍。


    ②每格掃頻 頻譜儀一次只掃描一個規(guī)定的頻率范圍。用每格表示的頻譜寬度可以改變。


    ③零掃頻 頻率寬度為零,頻譜儀不掃頻,變成調(diào)諧接收機。


    (6)掃描時間(Sweep Time,簡作ST)


    即進行一次全頻率范圍的掃描、并完成測量所需的時間,也叫分析時間。通常掃描時間越短越好,但為保證測量精度,掃描時間必須適當。


    與掃描時間相關(guān)的因素主要有頻率掃描范圍、分辨率帶寬、視頻濾波?,F(xiàn)代頻譜儀通常有多檔掃描時間可選擇,最小掃描時間由測量通道的電路響應時間決定。


    (7)幅度測量精度


    有絕對幅度精度和相對幅度精度之分,均由多方面因素決定。絕對幅度精度是針對滿刻度信號的指標,受輸入衰減、中頻增益、分辨率帶寬、刻度逼真度、頻響及校準信號本身的精度等的綜合影響;


    相對幅度精度與測量方式有關(guān),在理想情況下僅有頻響和校準信號精度兩項誤差來源,測量精度可以達到非常高。


    儀器在出廠前要經(jīng)過校準,各種誤差已被分別記錄下來并用于對實測數(shù)據(jù)進行修正,顯示出來的幅度精度已有所提高。

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頻譜儀 頻譜儀的那些常識_頻譜儀

頻譜儀與示波器有什么區(qū)別

  從實時帶寬、動態(tài)范圍、靈敏度和功率測量準確度四個方面比較了示波器和頻譜儀的分析性能指標的區(qū)別。
  1、實時帶寬
  對于示波器來說,帶寬通常是其測量頻率范圍。而頻譜儀則有中頻帶寬、分辨帶寬等帶寬定義。這里,我們以能對信號進行實時分析的實時帶寬作為討論對象。
  對于頻譜儀來說,末級模擬中頻的帶寬通??梢宰鳛槠湫盘柗治龅膶崟r帶寬,大多數(shù)的頻譜分析的實時帶寬只有幾兆赫茲,通常較寬的實時帶寬通常為幾十兆赫茲,當然目前帶寬最寬的FSW頻譜儀可以達到500兆赫茲。而示波器的實時帶寬為其實時取樣的有效模擬帶寬,一般為數(shù)百兆赫茲,高的可達數(shù)千兆赫茲。
  這里需要指出的是,大多數(shù)的示波器在垂直刻度設置不同時,其實時帶寬可能并不一致,在垂直刻度設置到較為靈敏時,其實時帶寬通常會下降。
  從實時帶寬來說,示波器普遍優(yōu)于頻譜儀,這對于某些超寬帶信號分析尤其有好處,特別是在調(diào)制分析上有著無可比擬的優(yōu)勢。
  2、動態(tài)范圍
  動態(tài)范圍指標因其定義不同而有所不同,很多情況下,動態(tài)范圍被描述為儀器測量最大信號和最小信號的電平差值。當改變測量設置時,儀器測量大信號和小信號的能力是不一樣的,例如頻譜分析儀在衰減設置不一樣的情況下,其測量大信號所帶來的失真是不一樣的。在這里,我們討論儀器能夠同時測量大小信號的能力,即在不改變?nèi)魏螠y量設置的情況下,示波器和頻譜儀在合適設置情況下的較佳動態(tài)范圍。
  對于頻譜儀來說,在不考慮相位噪聲等近端噪聲和雜散情況下,平均噪聲電平、二階失真、三階失真是制約動態(tài)范圍的主要因素,以主流頻譜儀的技術(shù)指標計算,其理想動態(tài)范圍約為90dB(受二階失真限制)。
  大多數(shù)的示波器由于受其AD有效取樣位數(shù)和噪聲底的限制,傳統(tǒng)示波器的理想動態(tài)范圍通常不超過50dB。(對于R&SRTO示波器,在100KHzRBW時,其動態(tài)范圍可高達86dB)
  從動態(tài)范圍來看,頻譜儀要優(yōu)于示波器。但這里要指出的是,這對于常在信號的頻譜分析來說確實如此,然而示波器的頻譜是同一幀數(shù)據(jù),頻譜儀的頻譜大多數(shù)情況下都不是同一幀數(shù)據(jù),因而對于瞬變信號來說,頻譜儀可能無法測量到。而示波器發(fā)現(xiàn)瞬變信號(信號滿足動態(tài)范圍的情況下)的概率要大得多。
  3、靈敏度
  這里討論的靈敏度,是指示波器和頻譜儀所能測試到最小信號的水平。這個指標與儀器設置緊密相關(guān)。
  對于示波器而言,示波器在Y軸設置至較為靈敏檔時,通常為1mV/div時示波器所能測試到最小信號,拋開端口不匹配等因素來看,示波器的信號通道產(chǎn)生的噪聲以及軌跡不穩(wěn)定帶來的噪聲是制約示波器靈敏度的重要因素。
  從圖一中我們可以看出,因為采樣點數(shù)的增加,頻譜噪聲底可以下降到比較理想的程度。然而,當在時域已經(jīng)無法清晰準確的再現(xiàn)信號時,在頻域就產(chǎn)生了非常多的雜波,這就限制了我們觀測小信號的能力。
  大多數(shù)示波器能夠穩(wěn)定測量0.2mV的信號,對應到頻域,這相當于-60dBm的水平。事實上,示波器能否準確的測量小信號,不僅與垂直系統(tǒng)的靈敏度有關(guān),還與X軸的抖動、觸發(fā)靈敏度等性能有關(guān)。
  筆者為了對比文中所分析的技術(shù)指標,特地到R&S公司成都的開放實驗室(感謝成都分部提供的幫助)進行了指標對比,讓人驚訝的是,RTO示波器在靈敏度指標上非常優(yōu)秀。
  從看出,RTO能夠準確測量-60dBm的信號,其噪聲底在-80dBm左右。而最讓人感到高興的是,在整個頻段(DC-4GHz),沒有發(fā)現(xiàn)能夠影響靈敏度的大的雜波,從而大幅提高了測量靈敏度。
  在沒有雜波的情況下,通過增加取樣點數(shù)可以得到更低的噪聲。例如圖3所示,將Span和RBW設置得更小的情況下,RTO示波器的底噪聲可以降低至-100dBm以下。
  從這點來說,RTO絕對能夠讓測量人員改變“示波器是頻域分析雞肋”的感受。
  對于頻譜儀來說,同樣拋開端口不匹配等因素來討論,頻譜儀的在增益最大、衰減器設置最小情況下,平均噪聲電平可以看作頻譜儀測量小信號的極限。在不涉及前置放大器的情況下,大多數(shù)性能良好的頻譜儀可以達到-150dBm。
  4、功率測量準確度
  對于頻域分析來說,功率測量準確度是非常重要的技術(shù)指標。無論是示波器還是頻譜儀,對功率測量準確度的影響量都是非常多的,下面分別列出其主要的影響量:
  對于示波器來說,功率測量準確度的影響量有:端口不匹配引起的反射、垂直系統(tǒng)誤差、頻率響應、AD量化誤差、校準信號誤差等。
  對于頻譜儀來說,功率測量準確度的影響量有:端口不匹配引起的反射、參考電平誤差、衰減器誤差、帶寬轉(zhuǎn)換誤差、頻率響應、校準信號誤差等。
  此處我們不對影響量進行逐一分析比較,我們通過對1GHz頻率信號的進行功率測量來對比,通過RTO示波器和FSW頻譜儀的測量對比可以看出,在1GHz處,示波器與頻譜儀的功率測量值僅相差0.2dB左右,這是非常好的測量準確度指標。因為頻譜儀在1GHz處的測量準確度是非常好的。
  另外,在頻率范圍內(nèi),示波器的頻率響應指標也是很好的,4GHz范圍內(nèi)不超過0.5dB,從這點來說,示波器甚至優(yōu)于頻譜儀的性能。
  總的來說,示波器與頻譜儀在頻域分析性能上各有所長,頻譜儀在靈敏度等技術(shù)指標上更勝一籌,示波器在實時帶寬上較頻譜儀更為出色。在測量不同類型的信號時,可根據(jù)測試需求和儀器的不同技術(shù)特點進行選擇。

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頻譜儀選型指南

  頻譜儀是一種常用的分析儀器,主要針對于射頻和微波信號進行檢測,在多個領(lǐng)域中都有一定的應用。
  頻譜儀選型指南:
  1、頻率范圍
  頻譜工作時所能分析的信號頻率范圍。為頻譜的指標,必須保證測試信號在頻譜的工作頻率范圍以內(nèi)。
  2、輸入功率
  頻譜的輸入功率分為平均連續(xù)、脈沖輸入功率。平均連續(xù)功率是指儀器能連續(xù)輸入信號的最大功率值。脈沖輸入功率是指頻譜能測量的脈沖輸入功率的值(嚴格遵守廠家要求的脈沖寬度,占空比參數(shù))。輸入功率一般單位用dBm表示,dBm是一個考征功率絕對值的值,計算公式為:10lg(功率值/1mw)。例如:0dBm=1mW,20dBm=100mW,30dBm=1000mW=1W。
  3、輸入阻抗
  分析儀對信號源呈現(xiàn)的終端阻抗。射頻和微波分析儀的額定阻抗通常是50Ω。對于某些系統(tǒng)(如有線電視),標準阻抗是75Ω。阻抗不匹配將造成很大的測量誤差,甚至干擾電路運行。
  4、平均噪聲電平(DANL)
  平均噪聲電平相當于頻譜自身噪聲的大小,選擇與工程師所測量的最小信號幅度有關(guān)。理想狀態(tài)DANL越小越好,但是隨著DANL越小需要的技術(shù)復雜程度越高價格就越為昂貴。測量如同在航行時只有海水低于礁石的時候我們才能看見礁石。
  5、前置放大器
  在頻譜內(nèi)增加一個微小信號放大模塊,可以改善系統(tǒng)(前置放大器和頻譜分析儀)靈敏度。主要用于測量微小信號。
  6、跟蹤源
  在頻譜內(nèi)增加一個與頻譜同步的掃頻信號源。添加跟蹤源后可進行標量網(wǎng)絡參數(shù)測量、例如:可以測試被測單元(如放大電路,濾波電路)的頻率特性曲線,配合駐波比測試套件也可以實現(xiàn)反射系數(shù)、回波損耗、駐波的測量。

  選型小提示:
  在測量信號頻譜時若信號為偶發(fā)跳變信號,則普通掃頻式頻譜因掃描速度較慢將很難測量到信號,需要使用較新的實時類頻譜。

 

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