







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,安诺尼手持式实时频谱分析仪原理,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.
通过阶跃式密度显示屏来监测覆盖分析仪整个频率范围的频谱跨度
您将能够捕获持续时间zui短 3.57 μs 的间歇性或瞬态信号,从而对您的系统或信号环境充满信心
您还可以快速切换到---的传统测量,例如相位噪声、噪声系数等,以便更快地开发您的通信系统
能够探测zui短 3.33 ns 的信号,截获概率(poi)达到 100%
利用--- 510 mhz 的实时带宽进行扫描
利用外部混频器执行实时信号分析时,手持式实时频谱分析仪原理,频率可--- thz利用--- 78 db 的无杂散动态范围探测大信号遮蔽下的小信号
使用频率模板和时间限定触发来识别和记录有疑问的信号
在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,安诺尼手持式实时频谱分析仪原理,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(real time)反应,安诺尼手持式实时频谱分析仪原理,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。

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