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- 2020-05-04 22:51:45
当前的实时频谱仪部分是专用的仪表,部分可通过传统的频谱仪升级实现。实时频谱仪和传统频谱仪有共同的指标,频谱仪批发商,例如频率,分析带宽,动态范围等;同时也有自己独特的指标,例如FFT速度,*短截获时间等,广州频谱仪,其主要指标包含:频率:频谱仪分析仪能检测的*高频率值,一般无线通信要求的频率上限在十几个GHz,航天类型的应用要求在50GHz以上,甚至达到100GHz以上。分析带宽:频谱仪能够同时分析的*大信号频率范围,一般取决于其中频ADC的带宽*高,随着微电子技术的发展,现在频谱仪的分析带宽已经从*初的几十MHz增加到一百MHz以上。对于实时频谱仪而言,分析带宽越宽,其ADC的采样率越高,频谱仪生产厂家,实时FFT计算的要求也越高。无杂散动态范围(SFDR):衡量频谱仪同时观察大小信号的能力,该参数一般取决于频谱仪的底噪,ADC位数等。100%截获信号持续时间:实时频谱仪虽然适合观察瞬态信号,但是对信号的持续时间也有特定要求,高于一定持续时间的信号能够被100%地准确测量到;低于该时间的信号可能会被抓获,但是幅度精度不能保证。FFT计算速度:频谱仪里面的FPGA硬件进行FFT计算的速度。
当一个数位讯号中包含许多影像和声音的信号,它的频谱分布将会相当复杂。在 监测上,这些信号都必须从频谱分析的角度来获得所需要的参数。目前有两种方法可对信号频率进行分析。是对信号进行时域的采集,然后对其进行傅立叶 转换,将其转换成频域信号,这种方法称之为动态信号分析。特色是比较快,有较高的采样速率与较高的解析度。即使是两个信号间隔非常近,用傅立叶转换也可将 它们分辨出来。但由于是用数位采样分析,所能分析信号的频率受其采样速率的影响,限制了对高频信号的分析。因此目前的分析频率只是在10MHz左 右,这样的测量范围是属于是向量分析。此种分析方法一般用于低频信号的分析,频谱仪批发,如声音与振动等。另一种方法原理则是依靠硬体电路实现,而不是透过数学方程式 转换。它可以直接接收信号,此种分析仪器称为超外差接收直接扫描调谐分析仪,也就是前述所提及的扫描调谐频谱分析仪。
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平场校准光谱仪 Flat Field Aberration Corrected
平场校准光谱仪依赖于独特形状的光栅基板或像差校正槽的设计和间距。如果感兴趣的波长和范围都是已知且固定不变的,那这种结构就非常有用。其探测范围有限,且仪器结构非常简单。由于对光栅的要求,现有的设计很少,而且造价昂贵。它们也是收集低分辨率极端紫外光谱的有效方法。
· VLS(Variable Line Spacing),可变间距光栅
· 获得平场焦平面;
· 良好的像差修正
· 超环面基地VLS光栅-像散修正;
· 光谱范围: 1-20nm 或10-170nm