检波方式:min,max,安诺尼手持式实时频谱分析仪原理,avg,peak,qpeak(开发中..);
衰减器:36db @ 0.5db步进;
轨迹线:超20(如act,安诺尼手持式实时频谱分析仪原理,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, glonass,安诺尼手持式实时频谱分析仪公司, beidou&galileo;
gps同步:数据包±10ns时间戳。
功率 @ 输入:+23 dbm;
功率 @ 输出:+3dbm;
显示平均电平噪音(前置放大器开):-172dbm/hz @ 典型;
幅度精度:± 0.5db @典型 (fir滤波补偿);
usb带宽:---784mb/s pc传输;
频率参考精度:0.5ppm (5ppb,ocxo选件);
rbw:62mhz – 200mhz;
测量单位:超过20个(如:dbm、dbuv、v/m、a/m、w/m2、dbuv/m、w/cm2)。
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,安诺尼手持式实时频谱分析仪,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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