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方法1: Eb/N0测量 主要性能指标-1 频率范围(Frequency Range) 主要由输入预选器、本振和混频器频率范围决定 决定频谱仪能观测信号的频率范围 分辨带宽(Resolution Bandwidth - RBW) 由中频滤波器或数字滤波器带宽决定 分辨带宽越宽,滤波器稳定时间越短,可提供较快的测量;分辨带宽越窄,具有更高的频率分辨力和更低的噪声电平 频率准确度和稳定度( Frequency Accuracy Stability) 视频带宽(Video Bandwidth - VBW) 选择较窄的视频带宽,可以得到较为平滑的谱线 本振相位噪声(LO Phase Noise) 由本振频率合成器决定 决定测量单频信号相位噪声的下限 影响能观测到的多频、窄带信号的电平范围 主要性能指标-2 最大输入信号电平(Maximum Safe Input Level) 主要由输入衰减器、放大器决定 一般分最大连续功率和最大脉冲功率 输入信号电平超过最大输入信号电平时,会损坏频谱仪 平均显示噪声电平(Displayed Average Noise Level) 决定频谱仪能显示的最小信号电平,有时也称“灵敏度” 分辨带宽越窄,平均显示噪声电平越小 频响(Frequency Response) 影响宽带信号测量结果 幅度准确度(Amplitude Accuracy) 二次谐波失真(Second Harmonic Distortion) 影响二次谐波失真测试范围 主要性能指标-3 三阶互调失真(Third Order Intermodulation Distortion) 影响三阶互调失真测量范围 扫描点数(Sweep Points) 扫描点数为显示屏在水平方向上的取样点数量 扫描点数越多,在水平轴上的显示精度就越高 扫描时间(Sweep Time) 频谱仪X轴方向扫描一次所用时间 扫描时间与观测频率宽带(Span)、RBW、VBW;Span越宽、RBW和VBW越窄、扫描时间越长。扫描时间通常由频谱仪自动设置 对应于不同型号,扫描时间最长可为300s、1500s、乃至4000s 扫描时间越长,在0 span条件下检测电平变化的范围就越大 触发方式(Trigger Type) 通常有Free Run, Single, Line, Video, Offset, Delayed, External等触发方式 需要观测特定时间的信号频谱时,应选择适当的触发方式 模拟和数字频谱仪比对 突发载波观测 利用频谱仪最大值保持功能 方法1: Eb/N0测量 通过测量C/N计算Eb/N0 将频谱仪测出(C+N)/N 从(C+N)/N计算出C/N 利用C/N计算Eb/N0 C = Eb×Rc N=N0×BWn=N0×(1到1.2 Rs) Eb/N0 =(C/N) ×(1到1.2Rs/Rc) (Rc为复合速率) Rs为调制载波符号速率) 方法2 :Eb/N0测量 利用频谱仪直接测量(设备验收时) 设置频谱仪功率测量的信道带宽与被测信道带宽相同 关闭噪声源,打开频谱仪视频平均,用频谱仪直接测量信号功率C 关闭信号,打开噪声源,用频谱仪直接测量噪声功率密度N0 通过C及Rc计算Eb Eb=C/Rc 求出Eb/N0 被测站G/T 测量-频谱仪直接法 单载波的功率频率和稳定度测量 单载波功率测量: 适当调整Center Frequency、Span、Reference Level和RBW,使载波的峰值落在显示范围内 按Peak Search,读出光标的功率值PMarker 计算载波功率 PCW = PMarker + AttnCoupler 式中,AttnCoupler为测试端口到频谱仪输入端口之间的耦合衰减与电缆损耗之和 单载波的功率和频率稳定度测量: 适当调整频谱仪设置,使载波的峰值落在显示范围内 按Marker→CF,Marker→Ref Lvl,以及向上按键,使载波的峰值落在中心频率的参考电平以下10dB处 定时按Peak Search,读取并记录光标所对应的功率和频率值 对测试记录作统计处理 频谱仪功率稳定度和频率稳定度应优于被测信号指标 互调失真测试 三阶载波互调比(C/IM)测试 在非线性放大器带宽范围内的两个等幅单载波、与它们所产生的三阶互调产物之间的电平差值定义为C/IM 调整频谱仪,使两个单载波与两个三阶互调产物的峰值、以及噪声底都能落在显示范围内 按Peak Search,使光标落在一个单载波上 按Marker Delta,并调整光标,使光标落在另外单载波旁边一个三阶互调产物上 两个光标之间的电平差值(dB数)
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