Ruidos - Sensibilidad
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La resolución del analizador de espectros queda limitada por su
ancho de banda inferior. Por ejemplo, si la banda inferior está a
10kHz entonces sólo se podrán resolver señales con 10kHz de
separación. Esto ocurre, porque el analizador de espectros traza su
propia curva de filtro FI al detectar una señal en el espectro. Como
la resolución del analizador de espectros se determina por su ancho
de banda de los filtros de FI, se podría deducir que se podría obtener
una resolución infinitamente alta con una anchura de banda de filtro
infinitamente estrecha, pero ello no es así, porque el ancho de
banda IF utilizable está limitado por la estabilidad del oscilador local
(FM-residual). Esto quiere decir, que con una FM residual del
oscilador local de p.ej.10kHz, la anchura de banda utilizable para ver
una señal única de 10 kHz es también de 10 kHz. Un filtro de IF de
menos ancho de banda presentaría en la pantalla en este caso más
de una línea espectral o una señal oscilante(jitter) (según la velocidad
de barrido), o una señal presentada solo en parte. Además existe
otro impedimento práctico para la anchura de filtro más pequeña:
la velocidad de muestreo o de scan en relación a la anchura del filtro
elegido. Así resulta, que cuanto más estrecho sea el ancho de
banda del filtro más lenta deberá ser la velocidad de barrido, para
permitirle al filtro alcanzar su máximo. Si se elige una velocidad de
barrido demasiado grande, los filtros no han podido alcanzar su
máximo, entonces resulta una presentación errónea de la amplitud
del espectro. Se presentan entonces cada una de las líneas
espectrales con una amplitud más pequeña de la debida. De esta
manera se fijan límites prácticos para la anchura de banda mínima
permitida de los filtros.
La sensibilidad es un factor para la aptitud del analizador de
espectros para medir señales pequeñas. La sensibilidad máxima
se determina mediante los ruidos propios. Se diferencian en
esencial dos tipos de ruidos: ruido térmico y no térmico.
El ruido térmico se describe mediante la ecuación
con
Pn= Potencia de ruido en vatios
k = Constante de Boltzmann
(1,38x10-23 Joule/K)
T = Temperatura absoluta (K)
B = Ancho de banda del sistema en Hz
Pn = k * T * B
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