Apa Itu Penganalisis Spektrum
Penganalisis spektrum ialah alat untuk menganalisis struktur spektrum isyarat elektrik. Herotan isyarat, modulasi, ketulenan spektrum, kestabilan frekuensi, dan herotan antara modulasi semuanya diukur menggunakannya. Sistem litar tertentu, seperti penguat dan penapis s, boleh diukur menggunakannya. Meter ialah peralatan pengukur elektrik yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Ia juga dikenali sebagai osiloskop domain frekuensi, osiloskop penjejakan, osiloskop analisis, penganalisis harmonik, penganalisis ciri frekuensi atau penganalisis fourier, antara nama lain.
Fungsi utama penganalisis spektrum adalah untuk menentukan kandungan spektrum isyarat yang dimasukkan ke dalamnya. Penganalisis spektrum. sebagai contoh, akan mengukur kandungan spektrum penapis output dalam domain frekuensi jika kita ingin mengukur output penapis.
Tugas penganalisis spektrum pada asasnya ialah menjana imbasan menegak dan mendatar pada osiloskop sinar katod. Imbasan mendatar bagi isyarat yang sedang diuji akan berkadar dengan kekerapannya, manakala imbasan menegak akan berkadar dengan amplitudnya, seperti yang kita ketahui.
Isyarat pada tahap frekuensi radio disalurkan ke dalam attenuator input, yang melemahkan isyarat pada tahap frekuensi radio untuk memberikan sapuan mendatar bagi isyarat yang sedang diuji. Untuk mengurangkan sebarang komponen riak dalam isyarat, keluaran pengecil disalurkan ke penapis laluan rendah, Ia kemudiannya dibekalkan ke dalam penguat, yang meningkatkan amplitud isyarat ke tahap tertentu.
Ia juga digabungkan dengan keluaran pengayun yang dilaraskan kepada frekuensi tertentu semasa prosedur. Pengayun membantu dalam penjanaan sifat seli bentuk gelombang maklum balas. Isyarat dihantar ke pengesan tahap, yang menterjemah isyarat ke dalam domain frekuensi selepas ia digabungkan dengan pengayun dan dikuatkan. Jumlah spektrum dalam isyarat dinyatakan dalam domain frekuensi dalam penganalisis spektrum,
Untuk pengimbasan menegak, amplitud diperlukan. Untuk mendapatkan amplitud, isyarat dihantar kepada pengayun yang ditala voltan. Pada tahap frekuensi radio, pengayun yang ditala voltan ditala. Litar pengayun biasanya dibina menggunakan campuran perintang dan kapasitor. Pengayun RC ialah apa yang dipanggil ini. Isyarat diubah fasa sebanyak 360 darjah pada tahap pengayun. Litar RC pelbagai peringkat digunakan untuk mencapai peralihan fasa ini. Kami biasanya mempunyai tiga peringkat.
Untuk peralihan fasa, pengubah kadangkala digunakan. Penjana tanjakan juga boleh digunakan untuk mengawal frekuensi pengayun dalam kebanyakan keadaan. Untuk memperoleh ramp nadi, penjana ramp kadangkala digandingkan dengan modulator lebar nadi. Output pengayun disalurkan ke dalam litar pengimbasan menegak. Pada osiloskop sinar katod, ia memberikan amplitud.
Peranan utama sistem analisis spektrum adalah untuk memaparkan sifat spektrum domain frekuensi isyarat masuk. Penganalisis spektrum masa nyata dan penganalisis spektrum yang ditala sapuan ialah dua jenis penganalisis spektrum yang paling biasa, bergantung pada kaedah pemprosesan isyarat yang digunakan. Penganalisis frekuensi masa nyata mempunyai fungsi yang sama seperti penganalisis frekuensi masa nyata. Paparkan amplitud isyarat dalam domain frekuensi dalam masa nyata. Idea asasnya ialah isyarat frekuensi yang berbeza mempunyai penapis dan pengesan yang sepadan, dan isyarat itu kemudiannya dipindahkan ke CRT atau peranti paparan kristal cecair melalui pengimbas multipleks yang disegerakkan. Ia mempunyai faedah kerana dapat menggambarkan tindak balas serta-merta gelombang rawak berkala.

Di Mana Kita Boleh Menggunakan Penganalisis Spektrum
Pengukuran keuntungan penguat, tindak balas frekuensi dan ciri komponen pasif
Dalam televisyen kabel atau sistem komunikasi, sejumlah besar komponen pasif seperti penguat dan paip, penyambung dan kabel sepaksi digunakan. Oleh kerana kualiti komponen mempunyai kesan yang ketara pada ciri isyarat, pra-penyaringan membantu dalam memastikan kualiti isyarat. Ciri tindak balas frekuensi bagi peralatan yang diuji dinilai menggunakan penjana pengesan penganalisis spektrum (DUT). Pemplot (Plotter) boleh digunakan untuk mendapatkan data teks daripada hasil pengukuran.
Pemantauan komunikasi
Komunikasi tanpa wayar mesti menggunakan frekuensi tinggi kerana peraturan penggunaan spektrum. Antena menghantar dan menerima isyarat. Menggunakan penganalisis spektrum dan antena, adalah mudah untuk menentukan kekuatan isyarat penghantaran sekarang dan frekuensi pembawa. Kekerapan, jumlah dan amplitud sumber isyarat dipaparkan pada skrin. Jika antena berarah digunakan, tidak dapat dikatakan bahawa kedua-dua peralatan ukuran akan dapat menentukan luas sumber isyarat.
Pengukuran maklumat imej TV kabel
Televisyen kabel (CATV) ialah projek yang menggunakan kabel untuk menghantar video ke rumah pelanggan (seperti kabel sepaksi atau kabel optik). Disebabkan oleh kemajuan teknologi, ia telah disyorkan untuk membuka gelombang mikro Fungsi penghantaran atau penghantaran satelit ke rumah pelanggan dalam bentuk Spot untuk mengurangkan kesukaran menggali jalan dan menimbus kabel di samping menurunkan harga. Video jelas dihantar melalui kabel, gelombang mikro dan satelit. Ia telah wujud bersama untuk berkhidmat kepada orang ramai, menyediakan penonton dengan pelbagai pilihan yang lebih luas.
Rangkaian kawasan tempatan tanpa wayar telah menjadi wujud di mana-mana dalam dekad yang lalu kerana pengkomputeran telah meluas di pejabat, rumah dan dalam komunikasi peribadi. Daripada spesifikasi asal untuk Wi-Fi sebagai standard IEEE 802.11 dalam jalur frekuensi industri, saintifik dan perubatan (ISM) 2.4 GHz tanpa lesen, Wi-Fi telah menjalani lebih daripada setengah dozen semakan dan berkembang daripada saluran 2 Mb/s kepada berbilang saluran dengan daya pemprosesan lebih daripada 1 Gb/s. Jalur frekuensi kini termasuk 2.4 GHz, 3.6 GHz, 5 GHz dan 60 GHz. Pada masa ini varian yang paling popular ialah 802.11g (2.4 GHz), 802.11n (2.4 dan 5 GHz), dan 802.11ac (5 GHz).
Menguji penghantaran WLAN dengan piawaian yang lebih baru boleh memberikan beberapa cabaran. Terdapat pelaksanaan pilihan untuk lebar jalur saluran, jenis modulasi dan bilangan aliran spatial. Penganalisis spektrum harus mempunyai lebar jalur masa nyata 120 MHz untuk menguji saluran WLAN 80 MHz untuk mengukur ujian topeng pelepasan spektrum pemancar, melainkan terdapat beberapa kaedah pencetus luaran yang membenarkan pencetus di luar lebar jalur IF.
Instrumen ujian juga harus mempunyai spesifikasi linear dan hingar yang cukup baik untuk membenarkan pengukuran EVM yang sangat rendah yang diperlukan untuk pelaksanaan modulasi 256QAM, kerana EVM peranti hendaklah < -32 dBm untuk pengekodan 256QAM 5/6, satu spektrum penganalisis hendaklah sekurang-kurangnya 10 dB lebih baik daripada itu, atau<-42 dBm in order to accurately measure the signal without contributing distortion. Finally, for testing of multiple spatial streams the test equipment should have up to 8 independent capture channels that are synchronized to permit phase accurate measurements from multiple antennas.
Pemancar Wi-Fi juga boleh dicirikan oleh ujian topeng pelepasan spektrum untuk saluran yang lebih luas daripada 40 MHz, memandangkan lebar jalur masa nyata yang luas tidak diperlukan untuk jenis ujian ini, dengan syarat beberapa kaedah mencetuskan letupan isyarat tersedia. RSA5100B mempunyai baki spesifikasi EVM sebanyak -49 dBm, yang lebih daripada memadai untuk menguji modulasi kompleks seperti 256QAM.




Instrumen biasa, seperti penganalisis spektrum (SA) dan penganalisis isyarat vektor (VSA), menangkap isyarat sama ada dalam domain frekuensi atau modulasi. Dalam kebanyakan kes, ini tidak mencukupi untuk mencirikan sifat transmisi RF masa kini yang sentiasa berubah.
Isyarat RF sementara dan dinamik memberikan masalah unik, dan ia membangunkan seni bina Penganalisis Spektrum Masa Nyata (RTSA) untuk mengatasi sekatan pengukuran SA dan VSA. Pemprosesan isyarat digital (DSP) dalam masa nyata digunakan untuk menganalisis isyarat dalam Penganalisis Spektrum Masa Nyata sebelum ia disimpan dalam ingatan.
Disebabkan oleh kelajuan pemprosesan masa nyata berlaku, pengguna mungkin melihat peristiwa yang tidak dapat disedari oleh sistem tradisional dan secara selektif mencetuskan pencetus untuk menyimpan peristiwa tersebut dalam ingatan. Data yang disimpan dalam ingatan mungkin dinilai secara menyeluruh merentasi banyak medan berbeza menggunakan pemprosesan kelompok.
Isyarat dalam sistem komunikasi tanpa wayar dihantar dari satu hujung ke hujung yang lain, seperti yang diketahui umum. Ringkasnya, isyarat ini ialah mesej yang mesti dihantar ke penerima untuk komunikasi berlaku.
Walau bagaimanapun, kualiti isyarat semakin merosot sepanjang penghantaran. Kekuatan isyarat telah menurun kebanyakannya disebabkan oleh bunyi bising dalam kedua-dua saluran penghantaran dan penerima. Akibatnya, kita mungkin membuat kesimpulan bahawa bunyi bising mengurangkan kekuatan isyarat.
Bunyi dalam isyarat mengurangkan julat penghantaran dan ketepatan penerima. Disebabkan ini, nilai akhir tidak stabil dan sebaliknya berubah-ubah.
Ia mungkin memperkenalkan kedua-dua sumber hingar dalaman dan luaran ke dalam penghantaran. Sehubungan itu, kami boleh membahagikan hingar kepada dua kategori: dalaman dan luaran.
Penghantaran antara antena memperkenalkan bunyi yang boleh diukur secara kuantitatif menggunakan penganalisis atau penganalisis spektrum.
Jenis-jenis Penganalisis Spektrum
Secara amnya terdapat tiga jenis Penganalisis Spektrum yang berbeza berdasarkan reka bentuknya. Secara konsisten, tiga jenis ini digunakan:
1. Penganalisis Spektrum Sapuan (SA)
Kaedah analisis spektrum standard menggunakan persediaan superheterodyne yang ditala, yang optimum untuk mengawasi isyarat tetap yang ditentukur. Menurunkan isyarat minat membolehkan SA mengukur kuasa berbanding kekerapan dengan menyapu jalur laluan penapis lebar jalur (RBW).
Satu frekuensi dalam julat yang dipilih mempunyai amplitudnya yang diukur oleh pengesan selepas melalui penapis RBW.
Kaedah ini berpotensi untuk menyediakan julat dinamik yang luas, tetapi ia terhad kerana ia hanya boleh mengira data amplitud untuk satu titik frekuensi pada satu masa. Untuk menjamin penemuan yang boleh dipercayai, ujian harus dihadkan kepada isyarat input yang agak stabil merentas masa.
2. Penganalisis Isyarat Vektor (VSA)
Pengukuran vektor mendapat maklumat magnitud dan fasa semasa mengkaji isyarat termodulat digital. VSA mendigitalkan dan menyimpan bentuk gelombang kuasa RF yang dijana oleh mana-mana sumber di dalam jalur laluan instrumen.
Untuk demodulasi, pengukuran dan pemprosesan paparan, pemprosesan isyarat digital (DSP) boleh menggunakan maklumat magnitud dan fasa yang berkaitan dengan bentuk gelombang dalam ingatan.
Walaupun ia kini boleh menyimpan bentuk gelombang dalam ingatan, VSA masih tidak dapat memberikan penilaian menyeluruh tentang kejadian sementara. Memandangkan kebanyakan instrumen beroperasi dalam mod pemprosesan kelompok, mereka buta terhadap peristiwa antara pemerolehan.
Disebabkan oleh kesukaran untuk mengesan kejadian yang tidak biasa atau jarang berlaku, pencetus luaran selalunya diperlukan, ini, seterusnya, mungkin memerlukan tahap pengetahuan awal yang tidak munasabah tentang peristiwa itu sendiri.
Begitu juga, VSA bergelut dengan isyarat lemah dengan kehadiran yang lebih besar dan dengan isyarat yang berubah dalam frekuensi tetapi bukan amplitud.
3. Penganalisis Spektrum Masa Nyata (RSA)
Berbeza dengan pemprosesan pasca pemerolehan tipikal VSA, RSA menjalankan analisis isyarat menggunakan pemprosesan isyarat digital (DSP) masa nyata sebelum penyimpanan memori.
Memproses data dalam masa nyata membolehkan pengguna mengesan dan bertindak balas terhadap kejadian yang sebaliknya tidak disedari oleh reka bentuk alternatif, oleh itu secara selektif menangkap data yang berkaitan untuk kegunaan kemudian. Data yang disimpan dalam ingatan kemudiannya mungkin tertakluk kepada analisis merentas domain yang mendalam melalui pemprosesan kelompok.
Apakah Penganalisis Spektrum Ukur
Amplitud isyarat pada pelbagai frekuensi boleh dilihat pada penganalisis spektrum. Ia memungkinkan untuk menguji sama ada isyarat berada dalam julat yang boleh diterima. Ia menunjukkan artifak seperti bunyi bising, bentuk gelombang yang rumit, kejadian yang jarang berlaku dan isyarat yang salah.
Isyarat sementara boleh diperiksa menggunakan penganalisis spektrum, seperti siaran pecah, gangguan, dan fenomena isyarat yang lebih kuat menyembunyikan isyarat yang lebih lemah.
Spektrum frekuensi bagi isyarat RF dan audio moden yang berbeza-beza masa sering dianalisis menggunakan alat tersebut. Mereka menunjukkan bahagian konstituen isyarat dan sejauh mana litar di belakangnya berfungsi. Syarikat juga menggunakan mereka untuk menilai sama ada rangkaian Wi-Fi dan penghala wayarles mereka mungkin mendapat manfaat daripada perubahan pengurangan gangguan.
Apabila menggunakan penganalisis spektrum, adalah penting untuk memahami elemen penting yang membentuk alat berkuasa ini. Berikut adalah beberapa komponen utama yang perlu anda ketahui:
Kekerapan
Kekerapan adalah salah satu elemen terpenting penganalisis spektrum. Ia mewakili julat frekuensi yang boleh diukur oleh penganalisis. Julat frekuensi boleh berbeza-beza bergantung pada model penganalisis, tetapi kebanyakannya boleh mengukur frekuensi dari beberapa kilohertz kepada beberapa gigahertz.
Span
Span merujuk kepada julat frekuensi yang dipaparkan pada skrin penganalisis. Adalah penting untuk memilih rentang yang sesuai untuk isyarat yang anda analisis untuk memastikan anda dapat melihat semua maklumat yang berkaitan.
Amplitud
Amplitud ialah ukuran kekuatan isyarat yang diukur. Ia biasanya dipaparkan pada paksi menegak skrin penganalisis.
Julat Dinamik
Julat dinamik ialah perbezaan antara isyarat terkuat dan paling lemah yang boleh diukur oleh penganalisis. Julat dinamik yang lebih tinggi bermakna penganalisis boleh mengukur isyarat yang lebih lemah dengan lebih tepat.
Kawalan
Penganalisis spektrum mempunyai pelbagai kawalan yang membolehkan anda melaraskan tetapan penganalisis. Kawalan ini termasuk perkara seperti kekerapan tengah, lebar jalur resolusi dan masa sapuan.
Lebar Jalur Resolusi
Lebar lebar resolusi merujuk kepada lebar julat frekuensi yang diukur oleh penganalisis pada satu masa. Jalur lebar resolusi yang lebih sempit boleh memberikan maklumat yang lebih terperinci tentang isyarat yang sedang dianalisis.
Masa Sapu
Masa sapuan merujuk kepada jumlah masa yang diperlukan untuk penganalisis mengukur julat frekuensi. Masa sapuan yang lebih pendek boleh memberikan lebih banyak maklumat masa nyata tentang isyarat yang sedang dianalisis.
Jejak
Jejak ialah garisan yang mewakili isyarat yang diukur pada skrin penganalisis. Kebanyakan penganalisis boleh memaparkan berbilang jejak serentak, membolehkan anda membandingkan isyarat yang berbeza.
Tahap Bunyi Purata Dipaparkan
Tahap hingar purata yang dipaparkan ialah ukuran lantai hingar penganalisis. Ia mewakili tahap hingar yang dikesan oleh penganalisis apabila tiada isyarat hadir.
Penentukuran
Penentukuran adalah bahagian penting dalam menggunakan penganalisis spektrum. Ia memastikan bahawa penganalisis mengukur dengan tepat isyarat yang dianalisis.

Terdapat pelbagai aspek yang perlu anda pertimbangkan semasa membeli-belah untuk penganalisis spektrum; daripada lebar jalur resolusi kepada prestasi hingar fasa dan julat amplitud. Mari lihat beberapa faktor utama yang perlu diingat semasa membeli.
Jarak frekuensi. Julat frekuensi adalah faktor penting untuk dipertimbangkan kerana penganalisis spektrum yang berbeza mengukur julat frekuensi yang berbeza. Contohnya, sesetengah penganalisis spektrum mengukur frekuensi audio (20 Hz – 20 kHz), manakala yang lain mengukur frekuensi radio (10 MHz – 10 GHz). Sebelum membeli penganalisis spektrum, adalah penting untuk mengetahui jalur frekuensi yang perlu anda ukur. Sebaik sahaja anda mengetahui perkara ini, anda boleh mengecilkan carian anda kepada penganalisis spektrum yang sesuai dengan keperluan anda.
Lebar lebar resolusi. Jalur lebar resolusi menentukan lebar minimum isyarat yang boleh diselesaikan oleh penganalisis spektrum, biasanya dinyatakan dalam Hertz (Hz).
Pengukuran lebar jalur resolusi tinggi membolehkan bacaan isyarat sempit yang lebih terperinci, manakala ukuran lebar jalur resolusi rendah lebih sesuai untuk membaca isyarat luas. Apabila memilih lebar jalur resolusi, adalah penting untuk mempertimbangkan aplikasi yang akan anda gunakan penganalisis spektrum.
Span. Span merujuk kepada julat frekuensi yang boleh diukur oleh penganalisis. Rentang yang lebih luas bermakna penganalisis boleh mengukur julat frekuensi yang lebih besar, yang berguna untuk menyelesaikan masalah atau mengukur isyarat dengan julat frekuensi yang luas. Peraturan praktikal yang baik ialah memilih penganalisis dengan rentang yang sekurang-kurangnya dua kali lebar jalur isyarat yang ingin anda ukur.
Julat amplitud. Julat amplitud ialah perbezaan antara isyarat terbesar dan terkecil yang boleh diukur oleh penganalisis spektrum. Julat amplitud yang lebih besar bermakna penganalisis boleh mengukur julat kekuatan isyarat yang lebih luas. Ini penting kerana ia membolehkan pengukuran tepat bagi isyarat yang sangat lemah atau berkuasa pada frekuensi yang berbeza.

Kilang Kami
Ditubuhkan pada 2016, PH Tool and Test Equipment Inc berusaha untuk terus memperbaiki dirinya dan menawarkan nilai terbaik untuk pelanggannya. Kami menawarkan pelanggan kami beberapa penyelesaian praktikal, cekap dan kos efektif untuk keperluan peralatan ujian perniagaan atau projek mereka. Sama ada anda perlu menyewa & membeli peralatan ujian, membaiki peralatan ujian, menjual atau memperdagangkan peralatan, kami komited untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang unggul dan peralatan ujian elektronik berkualiti tinggi.
S: Penganalisis spektrum digunakan untuk apa?
S: Untuk apa analisis spektrum digunakan?
S: Apakah kelebihan penganalisis spektrum?
S: Apakah kelebihan analisis spektrum?
S: Siapa yang akan menggunakan penganalisis spektrum?
S: Apakah dua jenis penganalisis spektrum?
S: Apakah tiga jenis penganalisis spektrum utama?
S: Bagaimanakah spektrum berfungsi?
S: Apakah yang boleh didedahkan oleh analisis spektrum?
S: Apakah analisis spektrum secara ringkas?
S: Apakah kelebihan analisis spektrum?
S: Sejauh manakah tepat penganalisis spektrum?
S: Bolehkah penganalisis spektrum mengukur kuasa?
S: Apakah perbezaan antara penganalisis isyarat dan penganalisis spektrum?
S: Bagaimanakah rupa penganalisis spektrum?
S: Bagaimanakah cara saya memilih penganalisis spektrum?
S: Apakah julat frekuensi yang kebanyakan penganalisis spektrum meliputi?
S: Bagaimanakah penganalisis spektrum mengukur isyarat?
S: Adakah penganalisis spektrum perlu ditentukur?
S: Bila dan mengapa anda akan menggunakan penganalisis spektrum wayarles?
Sebagai salah satu pengeluar spektrum terkemuka di China, kami amat mengalu-alukan anda untuk membeli stok spektrum gred tinggi di sini dari kilang kami. Semua produk kami adalah dengan kualiti yang tinggi dan harga yang kompetitif. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami sekarang.
Spectrum သတ်မှတ်ချက်, Spectrum 0 င်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း, Spectrum ကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း