







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,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。
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),安诺尼多频谱分析,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。

由于电阻的热敏效应,任何设备均具有噪声,频谱分析仪亦不例外,安诺尼多频谱分析价格,频谱分析仪的噪声,安诺尼多频谱分析价格,本质上是热噪声,安诺尼多频谱分析原理,属于随机性(random),它能被放大与衰减,由于系随机性信号,两噪声的结合只有相加而无法产生相减的效果。在频带范围内也相当平坦,其频宽远大于设备内部电路的频宽,检测器检知的噪声值与设定的分辨率频宽(rbw)有关。由于噪声是随机性迭加于信号功率上,因此显示的噪声准位与分辨率频宽成对数的关系,改变分辨率频宽时噪声随之变化。
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