







在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,安诺尼v6实时频谱监测---原理,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(real time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,安诺尼v6实时频谱监测---原理,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。

高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了---信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
恒定的处理速度:为了---信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的fft计算在cpu中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用fpga进行fft计算,这样的硬件实现既可以---高速性,又可以---速度稳定性。
频谱分析仪架构---时域用途的示波器,面板上布建许多功能控制按键,v6实时频谱监测---原理,作为系统功能之调整与控制,实时频谱分析仪(real-time spectrum ---yzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(sweep-tuned spectrum ---yzer)。实时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(detector),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到crt 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(periodicrandom waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围、滤波器的数目与较大的多任务交换时间(switching time)。

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