用頻譜分析儀進行脈沖的頻譜分析,設置較大的RBW可觀察包絡譜,根據包絡第一零點的位置計算脈沖的脈寬;設置較小RBW值則也可以觀察線狀譜,測量脈沖的重復頻率,計算脈沖的周期;在頻域還可以用信道功率測量功能測量脈沖的平均功率,也可以用大的RBW來測量脈沖峰值功率;
圖5: 脈沖調制信號的頻譜(包絡譜)
圖6: 脈沖調制信號的頻譜(線狀譜)
3.1.3 用頻譜儀Zero Span 進行脈沖信號的時域測量
在頻譜儀的零頻率掃寬(zero span)狀態,可以分析脈沖的時域包絡,此時可以從時域測量脈沖調制信號的平均功率和峰值功率,脈寬和脈沖周期等參數。
圖7: 脈沖調制信號的時域包絡
3.1.4 用FS-K7 選件進行脈沖雷達信號分析
當頻譜分析儀配備了FS-K7 AM/FM/PM 解調選件,可以分析脈內的調制,比如線性調頻信號的解調以及Barker 碼調制脈沖的解調。
圖8:R&S FSV + FS-K7 選件進行線性調頻信號的解調
圖9:R&S FSV + FS-k7 選件進行11 位Barker 碼信號的解調
3.1.5 用R&S FSV 頻譜分析儀進行雷達系統相位噪聲測試
用頻譜分析儀的FS-K40 選件可以進行信號的相位噪聲測試,直接繪制相噪曲線。
圖10: 用R&S FSV 進行相噪測試――儀器設置
3.1.6 用R&S FSV 頻譜儀進行雷達系統噪聲系數測試
用頻譜分析儀FS-K30 選件加噪聲源可以進行噪聲系數和增益測試。
圖12:用R&S FSV 頻譜分析儀進行噪聲系數測試――測試連接圖
圖13:用R&S FSV 頻譜分析儀進行噪聲系數測試――測試結果