频域图形描绘了频谱中每个正弦波的幅度随频率的变化情况。如图所示,在这种情况下,信号频谱正好由两个正弦波组成。现在我们便知道了为何原始信号不是纯正弦波,因为它还包含第二个正弦分量,也就是二次谐波。频域测量更适于确定信号的谐波分量。在无线通信领域,人们非常关心带外辐射和杂散辐射。例如在蜂窝通信系统中,必须检查载波信号的谐波成分,以防止对其它有着相同工作频率与谐波的通信系统产生干扰。
频谱分析仪的频率分辨率是它区分临近频率分量的能力。有很多信号测试要求频谱仪具有较高的频率分辨率,只有当频谱分析仪的分辨能力足够高时,才会在屏幕上正确反映信号的特性。频谱分析仪的频率分辨率与其内部的中频滤波器和本地振荡器的性能有关。据了解,中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性和本地振荡器的本振残余调频和本振相位噪声都会影响到频谱分析仪的频率分辨率。
频谱仪上理想CW信号不可能显?为?限细的线,它本?有?定的宽度。当调谐通过信号时,其形状是频谱分析仪??分辨率带宽(IF滤波器)形状的显?。这样,如果改变滤波器的带宽,就改变了显?响应的宽度。
矩形系数被定义为(60dBBW)/(3dBBW)在测量不等幅信号的时候,?信号很可能被淹没在打信号的边带内,对于幅度相差60dB的两个信号,其间隔?少是60dB带宽的?半(?近似3dB下降作区分),滤波器的矩形系数是决定不等幅信号分辨率的关键。对于像个10kHz幅度下降50dB的失真产物的测试,如果RBW设为3kHz,滤波器矩形系数为15:1,则滤波器60dB的带宽为45kHz,失真产物便会被影藏在测试信号的响应边带下。如果采?1kHz的滤波器,60dB带宽为15kHz,失真产物便可以被观测到了。
频谱分析仪的LO都是由参考源(通常是晶体振荡器,XO)倍频?来。没有哪种参考源是稳定的,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,这个影响程度随时间在变化。时间的稳定度可以分为两类:长期稳定度和短期稳定度。长期稳定度是指时钟频率偏离值的多少,?般?ppm(百万分之?)来表?;短期稳定度是时钟相位瞬态的变化,在时域上称抖动(jitter),在频域上称相位噪声(PhaseNiose),表?为指相对于载波?定频偏处的1Hz带宽内的能量与载波电平的?值,相应的单位为归?化的dBc/Hz。相位噪声主要影响频谱仪的分辨率和动态范围。
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