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掃頻頻譜分析儀、矢量信號(hào)分析儀及實(shí)時(shí)頻譜分析儀的區(qū)別


  來(lái)源: 普尚電子 時(shí)間:2024-02-29 編輯:白芷
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本文將主要介紹掃頻頻譜分析儀,矢量信號(hào)分析儀以及實(shí)時(shí)頻譜分析儀的工作原理以及主要差異。


1.1掃頻頻譜分析儀


掃頻式頻譜分析儀是傳統(tǒng)頻域測(cè)量?jī)x器,是傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的掃描調(diào)諧超外差頻譜分析儀,掃頻頻譜分析儀的出現(xiàn)使得工程師在幾十年前就能夠進(jìn)行頻域測(cè)量。


掃頻頻譜分析儀通過(guò)把感興趣的信號(hào)下變頻,并將下變頻后的信號(hào)掃描通過(guò)RBW濾波器來(lái)測(cè)量功率隨頻率變化。RBW濾波器后面為檢波器,檢波器計(jì)算所選擇的掃頻寬度內(nèi)每個(gè)頻率點(diǎn)的幅度。盡管這種方法可以提供很高的動(dòng)態(tài)范圍,但其缺點(diǎn)在于它一次只能計(jì)算一個(gè)頻率點(diǎn)的幅度數(shù)據(jù),導(dǎo)致頻譜分析儀在掃頻寬度很寬時(shí)掃描需要很長(zhǎng)的時(shí)間,在某些情況下要達(dá)到幾十秒。因此,這種方法基于這樣一個(gè)假設(shè),頻譜分析儀多次掃描期間被測(cè)信號(hào)沒(méi)有明顯變化,即這種方法要求輸入信號(hào)相對(duì)穩(wěn)定或者不發(fā)生變化。掃頻頻譜分析儀最初由模擬器件構(gòu)成,然后隨著其應(yīng)用不斷的發(fā)展的而不斷發(fā)展。當(dāng)前的掃頻頻譜分析儀已經(jīng)包含了各種數(shù)字單元,例如ADC、DSP和微處理器,但是,其掃描方法基本保持不變,本質(zhì)上仍然是掃頻式頻譜分析儀。鑒于此原因掃頻頻譜分析儀最適合觀測(cè)受控的靜態(tài)信號(hào)。


假如信號(hào)迅速變化,那么掃頻頻譜分析儀可能會(huì)漏掉信號(hào)的變化部分。如圖1.1所示,掃描查看頻段Fa時(shí),在Fb(左圖)上發(fā)生了一個(gè)瞬時(shí)頻譜事件。而當(dāng)掃描到達(dá)頻段Fb時(shí),事件已經(jīng)消失,掃頻頻譜分析儀沒(méi)有檢測(cè)到事件(右圖)。


圖1.1掃頻式頻譜分析儀測(cè)試原理


1.2矢量信號(hào)分析儀


傳統(tǒng)的掃頻分析只能進(jìn)行標(biāo)量測(cè)量,只提供與輸入信號(hào)的頻率和幅度有關(guān)的信息。數(shù)字調(diào)制信號(hào)的分析就是同時(shí)能夠提供信號(hào)的頻率信息、幅度信息和相位信息;與傳統(tǒng)的掃頻分析相比,增加了相位信息,這就使得矢量信號(hào)分析是為進(jìn)行數(shù)字調(diào)制分析專門(mén)設(shè)計(jì)的工具。圖1.2是簡(jiǎn)化的典型矢量信號(hào)分析儀的結(jié)構(gòu)圖。


圖1.2.1典型的矢量信號(hào)分析儀結(jié)構(gòu)框圖


矢量信號(hào)分析儀是對(duì)被測(cè)信號(hào)通過(guò)變頻處理再進(jìn)行數(shù)字化采集,通過(guò)計(jì)算得到信號(hào)的幅度信息和相位信息。但是,大多數(shù)的矢量信號(hào)分析儀的信號(hào)處理是由軟件來(lái)完成的,軟件的處理速度和能力與高速的信號(hào)ADC采集相比,其處理速度很慢,這勢(shì)必導(dǎo)致很多信號(hào)數(shù)據(jù)需要被舍棄,造成信號(hào)處理的死區(qū)(Gap),從而帶來(lái)變化信號(hào)在時(shí)域上特性的不完整描述,如圖1.2.2所示。


圖1.2.2矢量信號(hào)分析儀的頻譜測(cè)試原理


矢量信號(hào)分析儀主要用于測(cè)量穩(wěn)定調(diào)制信號(hào)的誤差參數(shù),比如數(shù)字調(diào)制信號(hào)的誤差矢量幅度(EVM),相位誤差或頻率誤差等,提供星座圖等其他顯示。


1.3實(shí)時(shí)頻譜分析儀


實(shí)時(shí)頻譜分析儀用于解決時(shí)變信號(hào)的參數(shù)測(cè)量,實(shí)時(shí)頻譜分析的基本概念是能夠快速采集和捕捉各種瞬變信號(hào),把信號(hào)無(wú)縫地捕獲到內(nèi)存中,并在多個(gè)域中分析信號(hào)。圖1.3.1是典型的實(shí)時(shí)頻譜分析儀結(jié)構(gòu)框圖,可以看到,實(shí)時(shí)頻譜分析儀和矢量信號(hào)分析儀的基本結(jié)構(gòu)類似,都是基于信號(hào)變頻和ADC采樣,然后通過(guò)數(shù)字信號(hào)處理DSP來(lái)獲取信號(hào)參數(shù)。大多數(shù)的矢量信號(hào)分析儀的信號(hào)處理是由軟件來(lái)完成的,軟件的處理速度和能力與高速的信號(hào)ADC采集相比,其處理速度是很慢的。而實(shí)時(shí)頻譜分析儀的技術(shù)關(guān)鍵——信號(hào)處理部分是靠硬件方式的FPGA來(lái)完成,從而大大提升處理的速度并降低處理延遲。節(jié)省的時(shí)間可以用于完成多信號(hào)的判斷,觸發(fā)等處理功能??梢园褜?shí)時(shí)頻譜分析儀理解為“硬件化高速處理版本的矢量信號(hào)分析儀”。


圖1.3.1典型的實(shí)時(shí)頻譜分析儀結(jié)構(gòu)框圖


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