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由于频谱仪具有图示化射频信号的能力,频谱图可以帮助我们了解信号的特性和类型,有助于终了解信号的调制方式和发射机的类型。在军事领域,频谱仪在电子对抗和频谱监测中被广泛应用,不同类型的雷达信号通信<电台信号应答机信号“敌我”识别器信号都有各自不同特征的频谱图。在民用无线电管理领域,通过频谱图,我们可以及时发现非法使用的频率,这比传统扫描监听的效率要高得多。在不明干扰源的定位中,频谱图有助于判断干扰信号的类型,并推断出产生干扰信号的可能设备,以缩小排查范围。
频谱仪还是一部很好的场强仪,具有比较大的动态,一些具有自动测量功能的频谱仪可以方便地读出目标信号的场强数值,同时可以显示目标频率周边的情况。实际应用中,有很多手持频谱仪就替代了场强仪。有的频谱仪内置跟踪信号源,或者支持外接跟踪信号源,频谱仪与跟踪信号源配合使用,可以显示双端口网络的频幅特性,扩展了频谱仪的用途。该功能类似扫频仪和标量网络分析仪的主要功能,比普通老式扫频仪的精度要高得多,可以应用于滤波器的调校。
如果频谱仪与跟踪源配合驻波电桥,还能直接图示化显示天线的匹配情况,具有天线<分析仪的部分功能。频谱分析仪从发明以来,经历了模拟线路频谱仪单片机程控频谱仪电脑数字化频谱仪的发展历程。随着集成电路和微处理器电路的迅猛发展以及对信号测量要求的提高,频谱仪的工作频率不断提高,精度不断,体积和重量不断缩减。从早期巨大笨重的台式频谱仪,发展到广泛使用的便携式频谱仪,以及近年来现场应用越来越多的手持式频谱仪,频谱仪正向着数字化高精度化小型化发展。
老式的频谱仪为纯电路结构,早期的产品采用与示波器一样的示波管进行显示,通过快速扫描的接收机来形成频谱图。这类频谱仪基本没有自动测量功能,测量信号幅度靠人工对照示波管刻度进行数数,功能单一,只具有频谱仪基本的频率扫描和幅度显示功能,且精度很低。目前在主流应用中已基本淘汰。单片机程控频谱仪是通过单片机微处理器来控制的频谱仪,虽然从外观上看,早期的数字频谱仪依然采用示波管显示,但增加了字符发生器电路,在仪器屏幕上可以看到一些设置信息,并具有了一些自动测量功能。
从原理图上看,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大前端预选器;本振信号扫描;中频滤波器;杂散信号和精度。输入RF信号的前端处理接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。由于RF信号的谐波交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。
相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。本振信号的调节现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。
接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的的结果。频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪dB带宽B与接收机dB带宽B值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。
依据EMC标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为dB。检波器依据EMC标准,要求测试接收机带有峰值准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,而EMC标准中限值通常包括准峰值限值。点频测试和检波器在依据标准进行测试时,许多情况下需要对某些固定的频率点进行实时测试。例如,许多测试工程师在进行辐射干扰测试时,依据标准要求,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录该点的电平值。
两者均服从正态分布。因此,可以认为被测扯的分布将接近于正态分布。扩展不确定度通过估算得出,合成标准不确定度的有效自由度远大于,则扩展不确定度为测扯结果的不确定度报告第三章电硉计量器具遠标申请书和技术报告编写示例条件下,被校准数字多用表直流电压lOV点示值误差。由于测扯结果的有效自由度较大,故对千正态分布来说,包含概率约为。其他测批点直流电压其他测扯点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。测批模型待校准数字多用表的示值误差及可表示为考虑到数字多用表的分辨力对测批结果的影响以及各种因素对多功能标准源电流值的影响,其测社模型为数字多用表A所测得的电流值;由数字多用表A有限分辨力对测址结果的影响;多功能标准源输出的标准电流值;由于下述原因对多功能标准源电流值的综合影响自上次校准以来,标准源的电流值的漂移;偏置非线性以及增益变化等效应对标准源电流值的影响;环境温度对标准源电流值的影响;电源电压的影响。
直流电流功能以点为例测址不确定度评定I测址方法依据JIG《直流数字电流表试行》,以多功能标准源A为参考标准,采用直流标准电流源法对数字多用表直流电流功能点进行校准。标准不确定度分扯评定I数字多用表读数引入的标准不确定度U进行重复性测试。短时间内,由A型多功能标准源输出标准电流给数字多用表,并读取数字多用表的示值,测扯结果为测址次数经计算后可得实验标准差电磁计量器具建标指南次测拭平均值的标准不确定度为被校准数字多用表的分辨力引入的标准不确定度U数字多用表此时的分辨力因此每一个读数值可能包含的误差应在范陨内。
假定其在该范削内满足矩形分布,千是所引入的不确定度分掀为参考标准引入的标准不确定度U多功能标准源A的校准给出,其直流电流为相对扩展不确定度。故其标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度型多功能标准源的生产者没有分别给出每一种因素对输出电流的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。
于是对于校准点,其不确定度为这些规定的测址条件包括环境温度范围内;A型多功能标准枙的电源电压在范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由千这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,于是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度,对应的标准不确定度为另外,由于生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。
因此将该分布视为正态分布较为合理。相关性由千重复性带来的不确定度分拭小于分辨力带来的不确定度分批,所以只考虑分辨力带来的影响。除此之外,各输入址之间术发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分址一览表符号估计值概率分布。合成标准不确定度被测址分布的估计由不确定度概算可知,共有个不确定度分量。
显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引入的不确定度是两个明显占优势的分量。两者均服从正态分布。因此,可以认为被测址的分布将接近千正态分布。扩展不确定度通过估算得出,合成标准不确定度的有效自由度远大于,取,则扩展不确定度为第三章电啪计量器具建标申讶书和技术报告编写示例测批结果的不确定度报告行气条件下,被校准数字多川表直流电流点示值误差为。
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