性价比分析
分析仪的价格部分取决于它的成本。如果设计分析仪时采用低成本的组件,那么它的价格可能是比较诱人的。但是,通常情况下它的性能就会十分有限。性能取决于什么呢?混频器、LO放大器、模/数转换器、FPGA/ASIC和微处理器的选择都会影响到产品最终的成本和性能。举例来说,单回路局部振荡器的设计成本通常是比较划算的,但是,它却可能产生较大的相位噪声失真,导致无效的测量结果。另外,如果单从成本的角度,那么,便宜的微处理器似乎非常吸引人,但是如果把分析仪中所有的DSP都换用这种微处理器来进行解调工作,那么频谱分析仪的运行速度将变得非常慢。
下面给出了一些在保持成本的前提下提高产品性能的新方法,通过这些方法可以很好地控制产品价格。
●是否采用扫描方式:许多传统的分析仪厂商仍然使用扫描式体系架构。尽管这种架构非常适合于微波和毫米波频谱的分析,但是许多新型的射频分析仪不再采用这种传统的扫描式系统,而采用信号处理测量技术实现了类似的(多数情况下更好的)测量功能。带有频谱分析功能的吉时利2810型矢量信号分析仪就是这类新型产品中极好的一个例子。
●测量速度:当购买分析仪时,您可能会问测量数据是如何处理的,有的仪器为了快速产生测量结果而采用了多个处理器,有的分析仪则采用FPGA或ASIC来进行测量,主处理器仅处理常规事务,还有一些仪器仅仅使用一个微处理器来完成所有的工作。显而易见,虽然最后一种方案对厂商来说是最节约成本的,但是它在处理比较复杂的调制信号时速度将慢得让人无法忍受。吉时利的2810采用了基于DSPIQ测量引擎的独特高速架构,为业界提供了高性能的测量产品。
频率范围
没有必要购买那些频率范围超出您所需要的分析仪。分析仪的频率范围是其价格的主要决定因素之一。大多数分析仪的频率范围在2.5GHz、6GHz、13GHz和26GHz左右。高性能的分析仪频率通常能达到50GHz。如果只是对无线通信产品或者工作在ISM波段的产品(例如802.11b/g无线局域网设备)进行测试,那么最高频率低于3GHz的分析仪通常是最划算的。
载波(CW)测量
让我们看一看图1中一种简化的频谱分布情况。图中有两个信号:一个是载波,另一个是较小的干扰信号。载波有许多特性,包括幅值、频率、相位噪声和宽带噪声。幅值是由设备在特定的频率下发出的频谱能量。相位噪声(表现为信号的边带特性)体现的是信号的稳定或纯净程度。通常,产品的局部振荡器会对信号的相位噪声产生影响。例如:在图1的左边能观察到一个干扰信号,即寄生信号。该信号可能是由紧邻的大功率发射器所引起的,也可能是从系统的其他部分产生的,例如来源于微处理器的时钟。
幅值测量
幅值测量的效果越好,结果就越可靠或可信。在选择分析仪时,我们不要局限于测量精度低于0.6dB或者频率低于3GHz的分析仪。
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