中频滤波器的3dB带宽也称作分辨力带宽(RBW)。之在频谱仪上信号不可能显示为无线细的线,而是有一定的宽度,是因为当调谐通过信号时,其形状是频谱仪自身分辨带宽(IF滤波器)形状的显示。当改变RBW时,就改变了显示响应的宽度。
RBW越小,其频率分辨率越高。RBW减小10倍,则减小10倍的噪声能量到达检波器,并且显示的平均噪声电平将减小10dB,噪声电平变化ΔdB=10log(RBWnew/RBWold)=10log(1kHz/10kHz)=-10dB.
检波器:它将输入信号功率转换为输出视频电压,该电压值对应输入信号功率。当频谱分析仪扫频宽度Span=0时,包络检波器将对输入信号进行解调,作为工作在中心频率(CF),带宽为RBW的接收机(时域方式),显示信号包络波形。
适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性),主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号),而频谱分析仪主要针对射频信号(尤其是带了调制的复杂信号或者多频率信号,这样的信号在时间轴上几乎看不出任何规律)的分析。示波器也可以通过FFT从频率域的角度显示信号,但它的性能指标一般不足以分析射频的,E4440A频谱仪,带调制的信号。
当一个数位讯号中包含许多影像和声音的信号,它的频谱分布将会相当复杂。在监测上,这些信号都必须从频谱分析的角度来获得所需要的参数。目前有两种方法可对信号频率进行分析。是对信号进行时域的采集,对其进行傅立叶转换,将其转换成频域信号,这种方法称之为动态信号分析。特色是比较快,有较高的采样速率与较高的解析度。是两个信号间隔非常近,用傅立叶转换也可将它们分辨出来。但由于是用数位采样分析,所能分析信号的频率受其采样速率的影响,限制了对高频信号的分析。目前的分析频率只是在10MHz左右,这样的测量范围是属于是向量分析。此种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音与振动等。另一种方法原理则是依靠硬体电路实现,而不是透过数学方程式转换。它可以直接接收信号,此种分析仪器称为超外差接收直接扫描调谐分析仪,也就是前述所提及的扫描调谐频谱分析仪。
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