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Rohde&Schwarz FSQ26

 Taylor 2008-01-22
 
 
RBW要比VBW重要得多,RBW是中频滤波器的3dB带宽,设置它的,大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开。t8 m. ?
比如,模拟手机相临信道是25KHz,; {你就必须把RBW设置成比25KHz小,才能把两个信道的载波分离出来。
 

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) v6 K7 M$ ^; M‘ T; F% R4 S
VBW是峰值检波后滤波器带宽,主要是使测试信号更加圆滑。呵呵,也是3dB带宽。别的厂家有6dB带宽的。一般HP推荐VBW<0.01RBW.但我做的很多实验表明VBW=0.1RBW4 x" ~最合理。最合理。
 

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   测试移动台基站的电磁辐射,最好的设置是  GSM 用 RBW=100KHz,VBW=10KHz,因为
4 i6 D5 x9 g% XGSM的信道间隔是200KHz. span设置从938Mhz-960MHz ,覆盖整个GSM频段。 模拟的
) ^4 {4 X! T% ^* E) p% i4 Q+ u+ t包括E-TACS 和AMPS都是用RBW=3KHz, VBW=300Hz 就可以了。 但span要1MHz,漫漫把
1 \. f; m; Z( L0 o# K: `所有信道都覆盖。
 
 
RBW,参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率,如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。
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VBW,视频带宽,表示测试的精度,越小精度约高,如将VBW设为100KHz,表示每隔100KHz取一个样测试其电平,因此可以看到VBW设置越小其测试曲线越光滑。
 
 
RBW叫做分辨率带宽,实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,SPAN越窄,RBW会自动变小,提高分辨率,但扫描速度会变慢。它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准(比如测量上行噪声),此时就要将RBW设置的适当低(比如100KHZ),使得频谱仪可以分辨信号,此时读数较准。) Y$ |! R1 _$ c! G& y
VBW为视频带宽,只是为了滤除显示噪声,对测试读数没有影响。当然最好调到频谱比较光滑,读数才比较准确。
 
RBW分辨率带宽,RBW太小,则扫描时间越长,但检测到的信号越接近真实信号,能够将两个频率离地很近的信号分辨出来,相当与一个滤波器从头到尾扫了一遍。7 G  @" ?5 B4 z" d& W
VBW视频带宽,在信噪比比较小的时候,通过减小VBW,滤掉噪声,这样小信号就检测出来了
 
 
 
用频谱仪测量噪声系数
 

用频谱仪测量噪声系数:
测量框图为:

基于噪声系数的定义得到的一个测量公式为:
NF=PNOUT-(-174dBm/Hz+20lg(BW)+Gain)     (1)
公式中, PNOUT是已测的总共输出噪声功率,-174dBm/Hz是290oK(室温)时环境噪声的功率谱密度,BW是感兴趣的频率带宽,Gain是系统的增益,NF是DUT的噪声系数。公式中每个变量均为对数。为简化公式,我们可以直接测量输出噪声功率谱密度(dBm/Hz),这时公式变为:
NF=PNOUTD+174dBm/Hz-Gain    (2)

 


频谱仪的显示示意图

以某接收机为例,具体的测试步骤为:
用频谱仪测量接收机的增益Gain=72Db;
用射频信号发生器给接收机送入接收信号(在接收能够接收的电平范围都可以,但一般我们感兴趣的是接收机小信号时的噪声系数,所以通常给接收的电平接近灵敏度电平,通常给小于-100dbm的信号强度);
为获得稳定和准确的噪声密度读数,选择最优的RBW(解析带宽)与VBW(视频带宽),使频谱,尤其是基底噪声看起来比较干净即可。视频带宽越小,频谱仪显示的基底噪声越小, PNOUTD读数越准确。
读出基底噪声功率谱密度PNOUTD。
用公式2计算出噪声系数。

相对于噪声分析仪测量噪声的方法,这种方法比较简单。通常噪声分析仪在超低的噪声测量中准确度更高一些。

只要噪声分析仪允许,这种方法可以适用于任何频率范围。对于系统增益非常高,噪声系数非常高的场合,这种方法也非常准确。最大的限制来自于频谱仪的噪声基底。

是否当放大器的增益比较小的时候,该方法失效?
是的,因为增益小,信号不能从基底噪声中显现出来。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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