实时频谱分析仪的速度
分析时间:完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其较窄分辨带宽的倒数。
扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
灵敏度:频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的较强信号与较弱信号之比。
实时频谱分析仪中CCDF测量功能的实现
实时频谱分析仪可以对通信信号 进行实时测试,符合现代通信分析仪的发展趋势.CCDF测量是实时频谱分析仪的关键技术之一,对于测量多载波信号非常有用.它普遍应用在2G和3G无线信 号测量上.本文介绍了实时频谱分析仪的总体框架,重点阐述了CCDF测量功能的原理和处理流程.并以OFDM系统(正交频分复用)为应用背景验证了这种算 法的有效性.
实时频谱分析仪系统软件开发与优化
为适应对具有较宽频率范围和较强功能的频谱分析仪的迫切需求,顺应仪器技术和仪器软件技术的发展,依托9kHz~8GHz实时频谱分析仪项目开发需要,对该系统软件进行了开发和优化。 系统软件原有结构基于三线程的架构设计,经过多年运行使用,软件结构整体比较合理。但是,新系统的开发和新机制的引入会使得系统软件的原有结构受到一定的影响和冲击。为了避免对系统软件的结构和其他功能造成影响,须在保持系统原有架构和接口不变的前提下对边菜单,界面显示,控制底层,远程控制等模块存在的不足和缺失之处进行进一步的开发优化,以满足项目本身的需要。
基于虚拟仪器的实时频谱分析仪设计
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.
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