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频谱分析原理 # z% L. |1 h' M7 X. ]
8 y. d3 I' B0 L6 A目录
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3 M# W& y0 M% r+ M! k9 U1 J9 h 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6 W) S( J5 \+ x1 r& p' \
时域和频域
0 y4 e, y1 o, a, U! ` G8 }2 J' [ 频谱分析仪工作原理
. n B1 O7 K: C2 Y" o9 O 频谱分析仪基本指标
7 D% Y3 ~) v1 f0 l0 I 频谱分析仪其他问题
9 L! I; s2 L/ Z$ u7 E: U
7 S' Q: W' k- V7 @一、时域和频域
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" a( z- R( }, m0 w7 j 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
0 O& b0 M. v9 U/ U 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
9 w$ V d, S1 U. @* l 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8 E, ` e; l* ^1 F- k4 q# M9 ?
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
& M3 \" }5 x- n* Z; K 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$ P0 {% f, W! ?
射频测试中,时域测量和频域测量是相辅相成的1 o+ \7 a2 f! K: A6 N. U4 x
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
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