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频谱分析原理
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" o: w8 S1 W' ~) S. L 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
' \5 X$ R+ A5 c( E* `, v 时域和频域# X- r' T& r8 K3 j# j g
频谱分析仪工作原理/ e" W: E1 X. l( H. D" r- S
频谱分析仪基本指标0 U c* Z/ s; Z. q1 p
频谱分析仪其他问题
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% V+ D# s- P* B' Z% M一、时域和频域3 `# r4 \; t+ I1 p. Y6 D6 @
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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; Q9 q2 g- p' R& O4 ], q7 ]5 }- C
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- P6 |/ a! L2 n( i' Z* x
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( ]& u, c) a. r& h
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# C* c# _+ j! J/ Q3 B
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
8 r2 T, l4 ~/ S- N 射频测试中,时域测量和频域测量是相辅相成的
- A V8 C# J- o5 q 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' }& P! j3 s* f4 B$ O& {
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