







虚拟实时频谱分析仪的设计.介绍了实时频谱测量的原理.为获得实时性能该分析仪采用软件硬件化,提高软件并行性等方法对硬件和软件设计进行了优化.采用fpga器件及ip核对采样数据进行快速傅里叶变换(fft),硬件与pc机经高速usb2.0接口通讯,结合ni measurement studio图形化工具在vc++环境下以多线程方式进行软件设计.在使用通用操作系统的pc上实现了具有软实时特性的频谱分析仪,其采样速率可达50msps,实现了对视频信号频谱的实时分析.具有一定的教学和科研价值.
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,频谱分析仪的噪声,本质上是热噪声,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,安诺尼v6实时频谱监测---公司,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。
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v6实时频谱监测---公司,本文对系统软件进行需求分析,v6实时频谱监测---公司,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。
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