tag 标签: 析仪

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    用频谱分析仪测量通信信号用频谱分析仪测量通信信号赵雪芬江肇莲GSM信号的测量现代高度发达的通信技术可以让人们在地球的任意地点控制频谱分析仪,因此就更要懂得不同参数设置和不同信号条件对显示结果的影响。典型的全球移动通信系统(GSM)的信号测量如图1所示,它清楚地标明了重要的控制参数设置和测量结果。IFR2399型频谱分析仪利用彩色游标来加亮测量区域,此例中,被加亮的测量区域是占用信道和上下两个相邻信道的中心50kHz频带。显示的水平轴(频率轴)中心频率为900MHz,扫频频宽为1MHz,而每一小格代表l00kHz。顶部水平线表示0dBm,垂直方向每一格代表10dB。信号已经被衰减了10dB,测量显示的功率电平已考虑了此衰减。图1GSM信道带宽显示和功率测量GSM是以两个25MHz带宽来传送的:从移动发射机到基站采用890MHz到915MHz,从基站到移动接收机采用935MHz到960MHz。这个频带被细分为多个200kHz信道,而第50个移动发送信道的中心频率为900MHz,如图1所示。该信号很明显是未调制载波,因为它的频谱很窄。实际运用中,一个GSM脉冲串只占用200kHz稍多一点的信道带宽。按照GSM标准,在发送单个信道脉冲串时,时隙持续0.58ms,而信道频率以每秒217次的变化速率进行慢跳变,再加上扫频仪1.3s的扫描时间,根据这些条件可以判定这是一个没有时间和频率跳变的静态测试,没有迹象表明900阳z的信号是间断信号。为了保证良好的清晰度,选用1kHz的分辨带宽(RBW)滤波器。较新的频谱分析仪中的模拟滤波器的形状系数(3dB:60dB)为11,意思是60dB时滤波器带宽(从峰值衰减60dB)是3dB时滤波器带宽(从峰值衰减3dB)的……
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    09第九讲射频矢量网络分析仪射频电路测试原理第九讲射频矢量网络分析仪(VNA)leiyh@mail.tsinghua.edu.cn参考文献《射频电路设计--理论与应用》,王子宇译,电子工业出版社,2002年《现代网络频谱测量技术》,吕洪国编,清华大学出版社,2000Agilent仪器说明书\8753ES_RF矢量网络分析仪\User'sGuide_08753-90472..\UnderstandingtheFundamentalPrinciples_5965-7707E..\CharacterizeHigh-PowerComponents_5966-3319E..\FilterandAmplifierExamples_5965-7710E..\MeasurementsofFrequency-translatingDevices_59663318E..\RFComponentMeasurements_Amplifier_5956-4361..\RFVNA_10Hints_5965-8166E..\DataSheet_5968-5160E内容9.1射频矢量网络分析仪的基本结构9.2射频矢量网络分析仪的工作原理9.3误差模型与校准9.4典型器件特性测量简介第三次实验射频矢量网络分析仪的使用第九讲射频矢量网络分析仪小结9.1射频矢量网络分析仪的基本结构8753ET集成化传输/反射测量(正向测量)。8753ES集成化S参数测量(正向和反向测量)。基本结构1.电源开关2.显示屏幕3.软盘驱动器4.软盘退出键5.软功能键6.激励信号源功能键组7.响应功能键组8.显示通道选择键9.数字量等输入硬键10.仪器功能键组11.复位键12.探头电源……
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