







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,广东实时频谱仪原理,确立对系统的设计和优化方案,安诺尼实时频谱仪原理,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。
频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。
对信号采样理论,安诺尼实时频谱仪原理,数字下变频理论,采样率变换理论,快速傅里叶变换理论进行分析和探讨.在此基础上结合宽带数字中频系统的应用需求,提出了适合于fpga实现的宽带数字中频系统处理方案:首先采用带通采样定理对模拟中频信号进行采样,接着采用数字下变频将中频信号移至零频,又在---有效信号不失真的前提下,安诺尼实时频谱仪原理,对高速率的数据进行抽取滤波处理,得到低速率基带信号,在此基础上完成后续的fft处理,提取所需的频谱信息,实现整个频谱仪的频谱测量功能.
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