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频谱分析原理 ' i q! x, U. N0 u1 g, z
' X( X% F0 m4 ~- G0 {目录8 s* f7 \; A b+ P
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通过本章节的讨论,能了解频谱分析仪的工作原理,明确频谱仪的基本指标,包括频率分辨率、灵敏度和动态范围在频谱分析仪测量中的重要性,掌握进行精确失真测量的步骤,并能够对测量中出现的现象给予合理解释
1 k* S5 u& J8 w% K( d- U 时域和频域
, _8 P1 d/ ]2 F 频谱分析仪工作原理) T; O* X: @0 d& b$ m& d* c/ s4 n
频谱分析仪基本指标& F2 y. Q+ ?' z- j. m% W8 G" k
频谱分析仪其他问题4 x2 s j1 T1 L* O5 v
1 V2 h" X# B D$ R" ^一、时域和频域
1 ~5 Y( v/ x) W+ @; h4 r. P/ s3 H) d% Y2 E7 X
射频测量对象是宽频带内信号与网络系统的特性参数,而同一个物理系统或信号可以分别在时域和频域描述, u- P, F; C' ^$ o: y$ m
时域测量以被测信号和网络系统在时域内的特性为依据,研究的是被测对象的幅度时间特性
# W9 _# O. _! H 时域测量常用的测试信号是脉冲或阶跃信号,研究的是待测信号的瞬变过程或网络输出的冲激或阶跃响应:关键是时域信号的采集和分析% B; k( E# Y" Y
频域测量以被测信号和被测网络系统在频域的特性为依据,研究的是被测对象的幅频特性和相频特性
- ^* O2 A5 F& }- R4 W9 N& g6 L. [" w 频域测量常用的测试信号为正弦波,研究的是待测信号或网络输出的稳态响应:关键是特定频率的产生和选择# d' l3 e- z* G. b, Z) o5 b/ e
射频测试中,时域测量和频域测量是相辅相成的
4 `) M7 w, \, U 从一个域到另一个域,如果测试是完全的,则无任何信息损失,仅仅是同一信号的不同表述方法. J# e' |; ]2 @; ~( ^1 x
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