頻譜分析儀是微波測量中*的測量儀器之一,它能對信號的諧波分量、寄生、交調、噪聲邊帶等進行很直觀的測量和分析,因此,廣泛應用于微波通信網絡、雷達、電子對抗、空間技術、衛星地面站、EMC測試等領域。
微波頻譜儀的基本工作原理和各主要組件的功能
微波頻譜儀的基本工作原理
為了能動態地觀察被測信號的頻譜,現代頻譜儀大多采用掃頻超外差式接收方案,利用掃頻*本振的方法,被測信號經混頻后得到固定的中頻信號,經不同帶寬濾波器后,就能觀察到頻差較小的兩個信號。在寬帶外差式頻譜儀設計中,為消除鏡像和多重響應等干擾,常采用兩種方案:*種是采用預選器;第二種是采用上變頻。由于預選器頻率受下限限制,寬帶頻譜儀總是被劃分成高、低兩個波段。低波段采用高中頻的方案,它只要一個固定的低通濾波器而不是可調的低通或帶通就可以對鏡像進行抑制。高波段采用預選器對輸入信號進行預選,有效地抑制鏡像。圖1是HP859X系列頻譜儀的簡化原理框圖。微波信號經輸入衰減器后被分成兩路,分別輸入到高、低兩個波段。
在低波段,頻率為9kHz~2.95GHz的信號被切換到*變頻器中的基波混頻器部分(MXR1),得到*中頻F1IF(3.9214MHz),F1IF經過第二變頻器得到第二中頻F2IF(321.4MHz)。高波段,頻率為2.75GHz~22GHz的信號被切換到預選器(YTF),預選后的信號輸入到*變頻器中的諧波混頻器部分(MXR2),得到第二中頻F2IF。F2IF經第三變頻器變換得到第三中頻F3IF(21.4MHz)。在該中頻上,對信號進行處理,使信號經不同帶寬濾波器的選擇,再經過線性及對數放大、檢波、數字量化和顯示。調諧方程如下:
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