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频谱分析原理 " I4 D+ i3 O6 n
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目录. L" I" D, \: Y/ u; w; U
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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; e, j6 f& ^' A1 O% u! b0 P
时域和频域
" r0 p7 p8 m' i2 E8 n 频谱分析仪工作原理
4 k( s& W0 }1 Q1 i$ x! h+ m1 ?6 ^5 K 频谱分析仪基本指标- B7 L+ H+ n, r6 J6 u* G
频谱分析仪其他问题
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' [% r3 ]0 a# {4 z7 s一、时域和频域
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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
1 [6 m* p4 z. V( E' t# f 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
5 W; B& s1 v4 J5 c. g( R, T( ] 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
9 E, J9 w+ [/ Z: g: B 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. U3 J- U' w% J' ^5 R) e; }
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
5 o* }$ }7 ^( z3 S* f 射频测试中,时域测量和频域测量是相辅相成的
- S: [7 U6 c2 ]) S 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9 d7 U+ N9 L3 C% @% @8 w! U
7 e7 y" k5 x* C4 N; I& \) P1 {9 h6 ~$ ^6 f
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