频谱仪在卫星通信系统中的应用研究*
2012-06-07宋志强
舰船电子工程 2012年10期
关键词:信号
孙 瑜 宋志强
(92941部队96分队 葫芦岛 125001)
1 引言
在低频和数字电路中,万用表和示波器能满足大多数工程测试要求,而在微波、毫米波频段由于存在阻抗匹配、信号串扰等问题,这两种仪器无法使用,取而代之的是微波、毫米波六大测试仪器,即信号源、网络分析仪、噪声系数测试仪、功率计、频率计和频谱分析仪,其中以频谱分析仪复杂程度最高,技术难度最大,在微波仪器的市场上占主导地位。
早期人们在开发微波产品时,由于时域取样技术的限制,缺少性能指标能满足实际要求的宽带取样示波器产品,因此人们开始开发和使用技术难度相对较小的频域测试仪器,从而研发了频谱分析仪,久而久之,在微波、毫米波频段人们更习惯于用频域的概念来思考问题,用频域的技术参数来定义产品的性能指标。现代频谱分析仪的本振信号源已从自由震荡式发展到频率合成式,频率分辨率也从1kHz减少到1Hz。又由于采用了平坦度补偿技术,频谱分析仪的幅度测试准确度也在不断地提高。因此在观察信号频谱特性的同时,还可以测量信号各频谱分量的幅度和中心频率,其测试精度也能满足一般工程项目的测试要求,在要求不高的情况下,部分地替代了频率计和功率计职能。
在信号处理的许多应用中,常常需要进行频谱分析,以便对信号基本参数进行估计。频谱分析仪已广泛地应用于微波通信、卫星通信和雷达领域,使用它对频段进行监控,比如:对卫星信标进行搜索,在雷达系统中获取目标速度信息,在声纳系统中分析带噪信息,在语音处理系统中分析声谱等。……
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