0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

工程师常说的频谱分析仪分辨率带宽到底是什么?

agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-02-08 14:10 次阅读

射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助射频工程师提升设计质量,并有助于提高测试效率和产品质量。

“信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段, 以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。

分辨率带宽是一项基本的分析参数。在以分离重要频谱分量和设置本底噪声为目标时,分辨率带宽所扮演的角色便更加重要。它能够让您更轻松地从分析仪或 DUT 引发的噪声 中,识别出所需的信号。

在执行要求苛刻的测量时,频谱分析仪必须精确,并且要有测量速度与高动态范围的恰当 配合。在大多数情况下,如果过于偏重一面,就会对另一面造成影响。采用或窄或宽的分辨率带宽就是一项重要取舍。

测量低电平信号时,较窄的设置较为有利:可以降低频谱分析仪的显示平均噪声电平(DANL),从而增大动态范围和提高测量灵敏度。

在图 1 中可看到,将分辨率带宽从 100 kHz 更改为 10 kHz,便能够对明显的 –103 dBm 信号进行更准确的测量:分辨率带宽 减少 10 倍可使 DANL 提升 10 dB。

poYBAGPjO3iAalPPAABt6fPDC5Y599.png

图 1. 将分辨率带宽从 100 kHz 降到 10 kHz可提升 DANL,并可更轻松看到所需信号

当然,较窄的设置不会永远都是最理想的选择。对于调制信号,必须将分辨率带宽设置得足够宽,使其能够包含边带。除非进行集成式频段功率测量(例如合并多个测量点以涵盖整个信号带宽),否则就会使功率的测量结果不够准确。通常,对排列紧密的宽带数字调制信号来说,这种测量方法 — 把使用窄分辨率带宽测得的多个测量点功率综合起来最为实用。

窄带宽设置有一个重要的缺点:扫描速度慢。

扫描速率通常与分辨率带宽的平方成正比,因此相 较于较窄的设置,较宽的设置可以大幅加快扫描整个频率扫宽的速度。图2和图3比较了分别使用10kHz和3kHz的分辨率带宽,测量200MHz扫宽的扫描时间。

pYYBAGPjO3iAEoFVAACLLsBlxMA526.png

图 2. 以 10 kHz 分辨率带宽进行测量,所用的扫描时间为 2.41 秒

poYBAGPjO3iAVu00AAB_rNFyqug364.png

图 3. 将分辨率带宽降到 3 kHz 时,扫描时间增加到 26.8 秒,比上图慢了约 10 倍

了解选择分辨率带宽的基本取舍可帮助您调整相关设置,把重点放在最重要的测量参数上。取舍不当的问题虽然难以完全消除,但现今的信号分析仪可以帮您减少甚至避免。

现在的分析仪可利用快速傅立叶变换(FFT)、数字分辨率带宽过滤以及扫描速度效应修正等数 字信号处理,确保准确的测量结果;即使在使用窄分辨率带宽时也不例外。以“快速扫描”为例,该功能可将窄带宽测试的扫描速率提高 50 倍。

信号分析仪可在中心频率/扫宽/RBW 自动耦合时,自动执行这些改善措施。用户还可以对速度和精度等特定的优先级进行手动优化,对相关设置执行进一步微调。

如果你有其他问题,欢迎给安泰测试留言。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 分析仪
    +关注

    关注

    0

    文章

    1478

    浏览量

    52013
  • 频谱
    +关注

    关注

    7

    文章

    877

    浏览量

    45580
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    Keysight 频谱分析仪(信号分析仪

    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析仪提供准确可信的测量结果无论您是要在
    的头像 发表于 09-12 08:10 380次阅读
    Keysight <b class='flag-5'>频谱分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)

    频谱仪分辨率带宽和视频带宽的关系

    引言 频谱仪是一种用于测量信号频率特性的电子测量仪器,广泛应用于通信、雷达、电子对抗等领域。频谱仪的性能指标主要包括分辨率带宽、视频带宽、扫
    的头像 发表于 06-03 09:56 1007次阅读

    频谱分析仪分辨率带宽100和160的区别

    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱分布的仪器,广泛应用于通信、电子、科研等领域。分辨率带宽(Resolution Bandwidth,RBW)是频谱分
    的头像 发表于 06-03 09:49 439次阅读

    频谱分析仪分辨率带宽(RBW)由什么决定

    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在频谱分析中,分辨率带宽(Resolution Bandwidth,简称RBW)是一个非常重要的参数,它决
    的头像 发表于 06-03 09:47 926次阅读

    频谱分析仪的参数设置方法

    频谱分析仪是电子测量领域的重要工具,用于分析信号的频率成分和功率分布。为了获得准确的测量结果,正确设置频谱分析仪的参数至关重要。本文将详细阐述频谱分析仪的参数设置方法,包括频率范围、
    的头像 发表于 05-23 17:59 3206次阅读

    便携式频谱分析仪与手持式频谱分析仪的区别

    随着无线通信技术的快速发展,频谱分析仪在电子测试、通信调试、频谱监测等领域的应用越来越广泛。其中,便携式频谱分析仪和手持式频谱分析仪因其便携性和高效性受到了广大
    的头像 发表于 05-16 16:07 583次阅读

    频谱分析仪分辨率带宽详解

    的众多参数中,分辨率带宽(Resolution Bandwidth,简称RBW)是一个至关重要的参数,它直接关系到频谱分析仪对信号频率分辨率的能力。本文将对
    的头像 发表于 05-16 15:56 1914次阅读

    实时频谱分析仪的关键技术浅析

    的重要分支,以其高实时性、宽频率范围、高分辨率等特点,成为了现代电子测试与测量领域不可或缺的工具。本文将对实时频谱分析仪的关键技术进行浅析,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-16 15:39 830次阅读

    扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别

    在电子测量领域中,频谱分析仪是一种至关重要的工具,它能够帮助工程师和技术人员精确地测量和分析信号的频谱特性。传统的频谱分析仪,如扫频
    的头像 发表于 05-13 18:04 1585次阅读

    影响频谱分析仪分辨率的因素解析

    频谱分析仪,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于无线通信、雷达、音频处理等多个领域。其分辨率是衡量仪器性能的重要指标之一,决定了频谱分析仪能够区分两个相邻频率分量的能力。本文将深入探讨影响
    的头像 发表于 05-13 17:38 680次阅读

    频谱分析仪的功能和特点

    频谱分析仪最核心的功能是对信号进行频谱分析,即将信号从时域转换到频域,以显示信号的频率组成。通过频谱分析,可以观察到信号的频率分布、幅度、带宽等参数。
    的头像 发表于 05-08 16:18 1396次阅读

    频谱分析仪中的RBW称什么

    频谱分析仪中,RBW称为分辨率带宽(Resolution Bandwidth)。它代表了两个不同频率的信号能够被清楚地分辨出来的最低频宽差异。当两个不同频率的信号频宽低于
    的头像 发表于 05-08 16:09 910次阅读

    扫频频谱分析仪、矢量信号分析仪及实时频谱分析仪的工作原理及差异

    扫频式频谱分析仪是传统频域测量仪器,是传统结构的扫描调谐超外差频谱分析仪,扫频频谱分析仪的出现使得工程师在几十年前就能够进行频域测量。
    的头像 发表于 02-22 14:53 1729次阅读
    扫频<b class='flag-5'>频谱分析仪</b>、矢量信号<b class='flag-5'>分析仪</b>及实时<b class='flag-5'>频谱分析仪</b>的工作原理及差异

    频谱分析仪分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别

    频谱分析仪分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别  频谱分析仪是一种用来测量信号频谱
    的头像 发表于 01-19 15:42 2884次阅读

    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法

    信号的噪声、系统的非线性、频谱分析仪分辨率带宽误差、频谱分析仪的频率响应误差以及用户操作不当带来的误差。为了减小这些误差,经常需要对频谱分析仪
    的头像 发表于 12-21 15:03 1405次阅读