一是频谱分析仪系统软件对底层硬件的控制方法和实现;二是系统软件的远程控制模块的设计与实现;三是频段扫描和频表扫描模块的设计与实现;四是系统软件的界面设计和优化以及整机的测试。首先,安诺尼模块化实时频谱分析仪原理,本文对系统软件进行需求分析,确立对系统的设计和优化方案,完善整个系统架构。其次,详细阐述了对可分析频率范围为9khz~8ghz的频谱分析仪底层硬件的控制实现。重点论述了对多波段扫描的控制方法,与底层硬件的交互通信以及对控制底层模块的软件重构设计。
检波方式:min,安诺尼模块化实时频谱分析仪价格,max,avg,peak,qpeak(开发中..);
衰减器:36db @ 0.5db步进;
轨迹线:超20(如act,avg,max,min,qpeak);
测量模式:iq、功率、频率;
触发:光标、测量、密度;
adc:双 2gsps 16bit;
dac:2gsps 14bit;
gps:gps/qzss,模块化实时频谱分析仪, glonass, beidou&galileo;
gps同步:数据包±10ns时间戳。
频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(real-time spectrum ---yzer)与扫描调谐频谱分析仪(sweep-tuned spectrum ---yzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到crt或液晶等显示仪器上进行显示。
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