安诺尼多频谱分析原理-多频谱分析-北京格网通信技术公司

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    2024-2-23

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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,多频谱分析公司,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---,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。





实时频谱分析仪的特性

高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了---信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。

恒定的处理速度:为了---信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的fft计算在cpu中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用fpga进行fft计算,这样的硬件实现既可以---高速性,又可以---速度稳定性。




实时频谱分析仪中的宽带数字中频技术研究与实现

对信号采样理论,数字下变频理论,多频谱分析,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,安诺尼多频谱分析公司,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,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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