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掃頻頻譜分析儀、矢量信號分析儀及實時頻譜分析儀的區別

本文將主要介紹掃頻頻譜分析儀,矢量信號分析儀以及實時頻譜分析儀的工作原理以及主要差異。


1.1掃頻頻譜分析儀


掃頻式頻譜分析儀是傳統頻域測量儀器,是傳統結構的掃描調諧超外差頻譜分析儀,掃頻頻譜分析儀的出現使得工程師在幾十年前就能夠進行頻域測量。


掃頻頻譜分析儀通過把感興趣的信號下變頻,并將下變頻后的信號掃描通過RBW濾波器來測量功率隨頻率變化。RBW濾波器后面為檢波器,檢波器計算所選擇的掃頻寬度內每個頻率點的幅度。盡管這種方法可以提供很高的動態范圍,但其缺點在于它一次只能計算一個頻率點的幅度數據,導致頻譜分析儀在掃頻寬度很寬時掃描需要很長的時間,在某些情況下要達到幾十秒。因此,這種方法基于這樣一個假設,頻譜分析儀多次掃描期間被測信號沒有明顯變化,即這種方法要求輸入信號相對穩定或者不發生變化。掃頻頻譜分析儀最初由模擬器件構成,然后隨著其應用不斷的發展的而不斷發展。當前的掃頻頻譜分析儀已經包含了各種數字單元,例如ADC、DSP和微處理器,但是,其掃描方法基本保持不變,本質上仍然是掃頻式頻譜分析儀。鑒于此原因掃頻頻譜分析儀最適合觀測受控的靜態信號。


假如信號迅速變化,那么掃頻頻譜分析儀可能會漏掉信號的變化部分。如圖1.1所示,掃描查看頻段Fa時,在Fb(左圖)上發生了一個瞬時頻譜事件。而當掃描到達頻段Fb時,事件已經消失,掃頻頻譜分析儀沒有檢測到事件(右圖)。


圖1.1掃頻式頻譜分析儀測試原理


1.2矢量信號分析儀


傳統的掃頻分析只能進行標量測量,只提供與輸入信號的頻率和幅度有關的信息。數字調制信號的分析就是同時能夠提供信號的頻率信息、幅度信息和相位信息;與傳統的掃頻分析相比,增加了相位信息,這就使得矢量信號分析是為進行數字調制分析專門設計的工具。圖1.2是簡化的典型矢量信號分析儀的結構圖。


圖1.2.1典型的矢量信號分析儀結構框圖


矢量信號分析儀是對被測信號通過變頻處理再進行數字化采集,通過計算得到信號的幅度信息和相位信息。但是,大多數的矢量信號分析儀的信號處理是由軟件來完成的,軟件的處理速度和能力與高速的信號ADC采集相比,其處理速度很慢,這勢必導致很多信號數據需要被舍棄,造成信號處理的死區(Gap),從而帶來變化信號在時域上特性的不完整描述,如圖1.2.2所示。


圖1.2.2矢量信號分析儀的頻譜測試原理


矢量信號分析儀主要用于測量穩定調制信號的誤差參數,比如數字調制信號的誤差矢量幅度(EVM),相位誤差或頻率誤差等,提供星座圖等其他顯示。


1.3實時頻譜分析儀


實時頻譜分析儀用于解決時變信號的參數測量,實時頻譜分析的基本概念是能夠快速采集和捕捉各種瞬變信號,把信號無縫地捕獲到內存中,并在多個域中分析信號。圖1.3.1是典型的實時頻譜分析儀結構框圖,可以看到,實時頻譜分析儀和矢量信號分析儀的基本結構類似,都是基于信號變頻和ADC采樣,然后通過數字信號處理DSP來獲取信號參數。大多數的矢量信號分析儀的信號處理是由軟件來完成的,軟件的處理速度和能力與高速的信號ADC采集相比,其處理速度是很慢的。而實時頻譜分析儀的技術關鍵——信號處理部分是靠硬件方式的FPGA來完成,從而大大提升處理的速度并降低處理延遲。節省的時間可以用于完成多信號的判斷,觸發等處理功能。可以把實時頻譜分析儀理解為“硬件化高速處理版本的矢量信號分析儀”。


圖1.3.1典型的實時頻譜分析儀結構框圖


圖1.3.1說明了實時頻譜分析儀的結構框圖,由輸入衰減器、低通濾波器、本振、下變頻器構成的可調諧RF前端,把輸入信號下變頻到固定中頻(IF),固定中頻的頻率與儀表的最大實時帶寬有關。中頻信號通過ADC對信號進行數字化,然后傳送到DSP進行處理,對于信號的處理的時間長度小于信號的采集長度時,就能完成對信號的連續采集和連續處理和顯示,這就是所謂的實時處理。實時頻譜分析儀提高了處理速度并增加了實時觸發、無縫信號捕獲和時間相關多域分析功能。


圖1.3.2是對實時頻譜分析儀完成頻譜處理過程的直觀說明,實時頻譜分析儀采用FFT完成頻譜測試,所以實時頻譜分析或處理都是在一定的頻率帶寬內來完成的,實時分析帶寬是實時頻譜分析儀重要的技術指標。


(a) 實時頻譜分析儀處理過程說明


(b) 實時處理


(c) 非實時處理


圖1.3.2實時處理和非實時處理


實時頻譜分析儀處理被測信號時,通過數字化采集實時傳輸,很容易將時間連續的樣點存儲在內存中,實時頻譜分析儀的結構能夠無縫地捕獲沒有時間間隔的輸入信號,這是傳統掃頻頻譜分析儀不具備的技術功能。


在實際的應用領域,技術的發展促進了這幾種頻譜處理技術的融合。現在先進的信號分析儀同時具備這幾種信號處理功能,即會同時包含掃頻頻譜分析功能、矢量信號分析功能和實時頻譜分析功能,通過不同的選件或者應用來實現這幾種信號處理功能。需要根據需求,價格等因素進行儀表配置。在應用時,根據不同的被測信號,來選擇不同的信號處理方法,表1列出了各種信號頻譜測試技術的技術特點和適用對象。


表1各種信號頻譜測試技術的說明:


頻譜測試技術

技術特點

適用對象

掃頻頻譜分析

1. 快速完成寬頻帶的頻譜測試,進行信號搜索,諧波測試等

2. 可以模擬實現,也可數字方法實現,技術成熟,儀表價格便宜


1. 穩定的連續信號;

2. 周期出現的信號




矢量信號分析

1. 數字技術實現,通過FFT完成信號頻譜測試,同時提供信號的時域和頻域信息;分析帶寬受信號采樣率限制;

2. 通常FFT運算由軟件完成,測試速度較慢;

3. 具備完整的信號解調分析功能,對采樣的信號數據進行解調分析,得到信號的調制精度參數;

4. 對信號進行記錄和存儲


1. 各種穩定的復雜調制信號;

2. 信號形式為穩定信號或周期出現信號




實時頻譜分析

1. 數字技術實現,通過FFT完成信號頻譜測試,同時提供信號的時域和頻域信息;分析帶寬受信號采樣率限制;

2. 通常FFT運算由硬件完成,測試速度很快;信號處理死區小;

3. 具備完整的信號觸發功能,在復雜信號背景中進行信號提取和確定;

4. 在觸發控制下,進行信號的解調、記錄存儲等功能



1. 突發的不規則信號;

2. 瞬態出現的單次信號


1.4實時頻譜分析儀的工作原理


普尚SP900系列信號分析儀,不僅支持常規的頻譜測量功能,還支持矢量信號分析;尤其是實時頻譜分析功能,最大支持510MHz帶寬,POI最短3.51us。實時頻譜測試圖如下:




同時SP900現有的測量程序庫支持超過25種測量應用軟件,覆蓋各種復雜調制信號:2G、3G、4G、5G NR、蜂窩通信.ZigBee、Pulse和EMI等。搭配定制選件滿足您的測試需求。


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