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频域测量同样也有它的长处。如我们已经在 图 1-1 和 1-2 看到的,频域测量更适于确定 信号的谐波分量。 在无线通信领域,人们非常关心带外辐 射和杂散辐射。例如在蜂窝通信系统中, 必须检查载波信号的谐波成分,以防止 对其他有着相同工作频率与谐波的通信 系统产生干扰。工程师和技术人员对调 制到载波上的信息的失真也非常关心。 三阶交调(复合信号的两个不同频谱分 量互相调制)产生的干扰相当严重,因为 其失真分量可能直接落入分析带宽之内 而无法滤除。 频谱:http://www.gooxian.com/article/show-1920.htm监测是频域测量的又一重要领域。 ***管理机构对各种各样的无线业务分 配不同的频段,例如广播电视、无线通 信、移动通信、警务和应急通信等其他业 务。保证不同业务工作在其被分配的信道 带宽内是至关重要的,通常要求发射机 和其他辐射设备应工作于紧邻的频段。 在这些通信系统中,针对功率放大器和 其他模块的一项重要测量是检测溢出到 邻近信道的信号能量以及由此所引起的 干扰。 电磁干扰(EMI)是用来研究来自不同发 射设备的有意或无意的无用辐射。在此 我们关心的问题是,无论是辐射还是传导 (通过电力线或其他互导连线产生),其 引起的干扰都可能影响其他系统的正常 运行。根据由***机构或行业标准组织 制定的有关条例,几乎任何从事电气或电 子产品设计制造的人员都必须对辐射电 平与频率的关系进行测试。 我们经常需要对噪声进行测量。任何有源 电路或器件都会产生额外噪声。通过测 量噪声系数和信噪比(SNR)能够描述器 件的性能及其对总体系统性能的影响。 图 1-3 至 1-6 列举了使用 X 系列信号分析 仪实施这类测量应用的几个例子。 |
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