天津國電儀訊科技有限公司
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通過這種形式的實時頻譜顯示畫面,我們可以“看到”接收機“看到”的東西,并且更深入繪制。三維頻譜圖本質上是一種條碼記錄儀,顯示了頻譜活動隨時間變化。在掃頻分析儀中,這種三維頻譜圖在時間上是不連貫的,因為儀器正在掃描頻率。分析儀掃描頻率,意味著頻寬左側的軌跡點發生的時間要早于右側的軌跡點。因此,掃頻分析儀捕獲的三維頻譜圖中沒有時序關系。
頻譜分析儀的LO都是由參考源(通常是晶體振蕩器,XO)倍頻?來。沒有哪種參考源是穩定的,它們都在某種程度上受到隨機噪聲的頻率或相位調制的影響,這個影響程度隨時間在變化。時間的穩定度可以分為兩類:長期穩定度和短期穩定度。長期穩定度是指時鐘頻率偏離值的多少,?般?ppm(百萬分之?)來表?;短期穩定度是時鐘相位瞬態的變化,在時域上稱抖動(jitter),在頻域上稱相位噪聲(PhaseNiose),表?為指相對于載波?定頻偏處的1Hz帶寬內的能量與載波電平的?值,相應的單位為歸?化的dBc/Hz。相位噪聲主要影響頻譜儀的分辨率和動態范圍。
在將參考源倍頻得到本振的過程中,穩定度也將按倍頻?例惡化,其結果是相位噪聲變差。因此相位噪聲的標定通常要對應特定的測量頻率,例如在500MHz,1GHz等頻率點測量;典型的相位噪聲曲線經常要提供多個頻率點的情況,例如偏離1kHz,10kHz,100kHz分別給出測量值,便于橫向?較。混頻器將輸?的射頻信號和本振信號相乘然后濾波,得到變頻后的中頻信號。即使輸?的射頻信號是?個很純凈的正弦波,混頻器也會將本振的相位噪聲忠實地帶?混頻結果,形成?個具有相同相位噪聲的中頻信號。
吳經理先生
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