【应用】无死区时间的实时频谱分析仪可用于瞬态、偶发信号的测量分析以及频谱监测
随着频谱分析仪的发展,传统扫频式频谱仪对于扫频终止点到下一次扫频起始点之间死区时间越来越短,但始终存在。近年来,不存在死区时间的实时频谱分析仪在信号分析中越来越盛行。在瞬态、偶发信号的测量分析以及频谱监测等应用中,相比传统的扫频式频谱分析仪,实时频谱分析仪进行频谱观测或是查找小信号时具有独特优势。以鼎阳科技SSA3000X-R系列实时频谱分析仪为例,其测量显示界面如图1所示。
图1 实时频谱分析功能界面显示
实时频谱分析仪的密度图界面是二维图形,采用位图图像方式进行显示,每一个位图像素代表的是信号频率和幅度联合的统计信息,图形颜色的深浅代表统计次数的高低,因此频谱图是在二维图谱上显示三维数据,其横轴代表频率,纵轴代表幅度,颜色的深浅代表信号出现的频次。
实时频谱分析仪的另一个常用显示模式是瀑布图,瀑布图也是在二维图谱上显示三维数据,其横轴代表频率,纵轴代表时间,颜色的深浅代表信号的幅度(而不是频率出现的高低)。鼎阳科技的SSA3000X-R系列实时频谱分析仪支持3D密度图和瀑布图的同屏显示,如图2所示。在包含了时间、频率、幅度、出现频次等信息的密度图和瀑布图中发现隐藏于强信号中的弱信号、查找瞬态信号、及观察信号随时间变化的全部过程方面显得格外方便。
图2 实时频谱分析仪瀑布图
1. 发现强信号下的干扰信号
发现并分析复杂射频环境中的干扰问题是众多射频工程师的痛点,因为RF干扰无处不在并且不可预测,在拥挤的频谱中发现其来源并不是一件容易的事。对于查找那些隐藏在强信号中的干扰信号,传统扫频式频谱分析仪显得无能为力,而实时频谱分析仪可以通过密度图将各个频率和不同幅度的信号出现的频次以不同颜色等级体现出来,通过颜色的区别,可以比较轻松地实现这一目标。
比如,在测量雷达发射机的脉冲信号时,在大信号下隐藏着小的干扰。扫频频谱分析仪很难发现小信号的干扰,因为干扰信号幅度要低于脉冲信号幅度,如图3所示。但实时频谱分析仪的密度图可以通过统计信号出现概率很清晰的展现隐藏在大信号下的小信号,因为在信号干扰位置叠加了正常信号的概率和干扰信号概率所以会出现更深的颜色,如图4所示。
图3 扫频频谱仪测观测干扰信号
图4 实时频谱分析仪观测干扰信号
2. 查找瞬态偶发事件
SSA3000X-R系列实时频谱分析仪采用硬件实时FFT模块不间断地对采集调理后的数据做频谱分析,同实时统计FFT模块输出的频谱数据,实时FFT模块能够最大每秒处理高达几十万帧的FFT运算,对于持续时间超过7.2us的信号,频谱仪都能够100%的测量并显示该信号,可以有效捕捉一瞬即逝的瞬态信号。
比如,打开两部手机蓝牙,让它们相互连接配对,配对过程手机会发出一个高频的瞬态空间电磁信号,将SSA3000X-R频谱分析仪外接一根频段在2.5GHz的射频天线接收这个信号。蓝牙信号跳频时间都在几百微妙,对于不持续出现的信号,普通扫频式频谱仪可能根本捕获不了或者只捕获了部分信号,而POI低至7.2us的实时频谱分析仪能够很好地捕获到这些瞬态信号。在扫频模式下和实时频谱分析模式下的显示分别如图5和6所示。
图5 扫频模式下的信号测试图
图6 实时频谱分析模式下的信号测试图
3. 观测信号随时间的变化过程
实时频谱分析仪还具备3D频谱监测与瀑布图的联合显示,更加具体地显示出信号变化趋势和信号动态变化过程。图7展示了使用实时频谱分析模式对跳频信号进行测试的示意界面,可以看到频率两级跳变的整个过程,在图8的瀑布图中可以在时域中验证跳频信号质量,配合标记等可以简单测量出跳频速率和跳频带宽等参数。
图7 鼎阳科技SSA3075X-R实时频谱分析仪+信号发生器
图8 RT模式下观察跳频信号
瀑布图能够最大记录五万帧的频谱数据,通过设置合理的频域扫描时间,可以长时间记录空间频谱监测数据,由于瀑布图中含有时间信息,能够根据信号所在帧回溯时间信息,确定信号出现时间。实时频谱图和瀑布图相配合,对空间中的射频信号进行频谱监测就非常便捷了。
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