เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการวัดเสียงรบกวน โดยทั่วไป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลัง (หรือแรงดันไฟฟ้า) และความถี่ ซึ่งคล้ายกับเส้นโค้งความหนาแน่นสเปกตรัมของสัญญาณรบกวน อันที่จริง เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมบางรุ่นมีโหมดการทำงานพิเศษที่ช่วยให้สามารถแสดงผลการวัดได้โดยตรงในหน่วยความหนาแน่นของสเปกตรัม (เช่น nV/rt-Hz) ในกรณีอื่นๆ ผลการวัดจะต้องคูณด้วยแฟคเตอร์แก้ไขเพื่อแปลงหน่วยวัดที่เกี่ยวข้องให้เป็นหน่วยความหนาแน่นของสเปกตรัม
เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม, ชอบออสซิลโลสโคปมีทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก วิธีหนึ่งในการสร้างเส้นโค้งสเปกตรัมโดยแอนะล็อกเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมคือการกวาดตัวกรองแบนด์พาสที่ความถี่ต่างๆ ขณะวางแผนค่าเอาท์พุตที่วัดได้ของตัวกรอง อีกวิธีหนึ่งคือการใช้การรับซูเปอร์เฮเทอโรไดน์ ซึ่งทำการสแกนออสซิลเลเตอร์เฉพาะที่ที่ความถี่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมดิจิทัลใช้การแปลงฟูริเยร์ที่รวดเร็วเพื่อสร้างสเปกตรัม (มักใช้กับเทคโนโลยีการรับซูเปอร์เฮเทอโรไดน์)
แม้ว่าเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมที่ใช้จะมีรุ่นต่างกัน แต่ก็ยังต้องพิจารณาพารามิเตอร์หลักบางตัวด้วย ความถี่เริ่มต้นและหยุดระบุช่วงความถี่ที่สแกนตัวกรองแบนด์พาส แบนด์วิดธ์ความละเอียดคือความกว้างของตัวกรองแบนด์พาสที่สแกนในช่วงความถี่ การลดแบนด์วิดท์ความละเอียดจะช่วยเพิ่มความสามารถของเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมในการประมวลผลสัญญาณที่ความถี่แยกในขณะที่ขยายเวลาการสแกน รูปที่ 1 แสดงการทำงานของตัวกรองการสแกน รูปที่ 2 และรูปที่ 3 แสดงผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเดียวกันใช้แบนด์วิธความละเอียดต่างกัน ในรูปที่ 2 เนื่องจากแบนด์วิธความละเอียดถูกตั้งค่าไว้น้อยมาก ส่วนประกอบความถี่แยก (เช่น 150 Hz) จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ในทางกลับกัน ในรูปที่ 3 ส่วนประกอบความถี่แยก (เช่น 1200 Hz) ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เนื่องจากแบนด์วิธความละเอียดถูกตั้งค่าให้มีขนาดใหญ่มาก

รูปที่ 1.

รูปที่ 2.

รูปที่ 3.





