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简述了超外差式频谱分析仪的组成及其工作原理,论述了微波频谱分析仪灵敏度的基本概念,给出了频谱分析仪灵敏度的计算公式,讨论了频谱分析仪灵敏度与噪声系数、分辨带宽和射频衰减的关系。研究了改善微波频谱分析仪灵敏度的方法:降低噪声系数法、压窄分辨带宽法和减小射频衰减法。讨论了频谱分析仪本底噪声对小信号测量影响的修正方法。 相似文献
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介绍了一种基于超大容量缓存的高速雷达信号录取回放系统的实现方案。分别从硬件结构和软件功能方面描述该系统的实现方法,解决了回放的同步难题,并对实验结果进行分析。 相似文献
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关于用频谱仪测量发射机杂散信号的探讨 总被引:2,自引:1,他引:1
介绍了使用频谱仪测量发射机杂散信号的方法。着重分析了测量过程中容易出现的问题及其对测量结果的影响,并对保证测量精度的方法进行了探讨。 相似文献
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近年来,为满足现场测试的需要,越来越多的厂家推出了手持式频谱仪,其频率范围从最初的3GHz扩展到20GHz,直至现在的46GHz,电平精度、灵敏度等指标也已经接近甚至达到台式频谱仪的水平。但由于体积有限、电路相对简单,手持式频谱仪还存在一些问题,较突出的是虚 相似文献
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为了满足低端场合的信号参数分析仪性价比高的要求,设计出低成本正弦波信号参数分析仪。系统由频率测量、幅度测量和信号发生器三大部分组成。频率测量部分由单片机89S52采用测频和测周的方法对信号进行频率测量,测量误差远优于1%。幅度测量部分采用峰值保持电路,测量误差能保证在2%左右。信号发生器采用文氏电桥实现了幅度从0~10 V连续可调、频率从66 Hz~75 kHz连续可调的正弦波。 相似文献
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针对通信、雷达等用频装备日益突出的电磁频谱使用安全,以及电磁频谱参数泄露风险量化评估难等问题,本文采用数值、解析等方法对敌我用频装备发射特征、接收敏感特征及天线辐射特性等进行电磁特征参数建模;结合电磁频谱参数泄露完整的通信链路结构,从用频装备效能与电波环境影响角度进行分析,运用网格剖分思想,量化分析用频装备电磁频谱参数泄露概率,提出一种电磁频谱参数泄露概率计算方法,并通过仿真验证了该计算方法。计算得到地面固定雷达L1和1 000跳发射电台M1分别在300~450 km和350~450 km范围内的泄露概率值,实现了电磁频谱参数泄露风险量化评估,解决了电磁频谱参数泄露风险量化评估难问题。 相似文献
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针对国家现行频谱分析仪检定规程测量方法繁琐,不能适应数字式频谱分析仪检定要求等不足,研究了分辨力带宽、扫频宽度等参数检定的新方法,分析了频谱分析仪测量设置对测量结果的影响,并对新方法进行了实验验证。仿真结果表明,新方法在分辨力带宽等项目上具有相应的理论基础,新方法与现行规程规定的方法具有很好的一致性;频谱仪的测量设置直接影响测量结果的合格判定;在分辨力带宽等参数上,新方法可以替代现行方法,且具有方便快捷、易于自动化等优点。 相似文献
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无线电监测频谱数据中包含有大量的信号,准确提取这些信号有利于掌握全频段的频谱使用情况。实际信号的频谱由于受噪声干扰,会出现信号频带内个别频点能量值低于检测门限的情况,此时传统的门限检测算法会将该信号错估为多个信号,产生多个虚假的相邻信号间隔,导致频谱信号提取的准确率下降。对此,根据虚假相邻信号间隔特点,提出一种自适应估计信号个数的频谱信号提取算法,该算法可自动、准确估计频谱监测数据中电磁信号的个数,并将对应的信号及频谱信息提取出来。实验结果表明,该方法具有自适应性、强鲁棒性和高准确性,有效提高了频谱信号提取的准确率,为军、民电磁环境的识别与掌握提供基础的电磁信号数据支撑。 相似文献
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The system of Integrated-Optics Acousto-Optic RF Spectrum Analyzer (IOAOSA)consists of a laser diode, an Acousto-Optic (A-O) modulator, geodesic lenses and CCD detectorarray. The optical signal projected on the CCD array is converted into electrical signal andprocessed by the signal processing center which consists of a TMS 32010 system and an IBM-PC.The TMS 32010 with very high speed is used in a microcomputer system. A cycle sample methodis adopted to collect the data of the CCD video signal, sampling one per 40-point. After theprocessing, the frequency bandwidth, the resolution and the dynamic range of the system aremeasured to be 100 MHz, 8 MHz and 20 dB, respectively. 相似文献
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频谱仪测量不确定度的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
不确定度是与测量结果相联系的参数,表征合理地赋予被测量真值的分散性。测量不确定度反映的是测量结果的可信程度。准确有效地分析估算出频谱仪的测量不确定性,对评价测量结果和分析估算测量不确定度有重要作用。本文主要分析了影响频谱仪测量结果的内部因素,列举部分测量参数作测量不确定度B类分析,并给出了减少使用频谱仪进行测量时带来不确定性的方法。 相似文献
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针对部分特殊场合对频谱分析仪使用需要多通道、便携等需求,设计了一种通道数最多支持64通道的手持多通道频谱分析仪。该频谱分析仪以美国德州仪器公司推出的DSP+ARM双核CPU芯片OMAP—L138为平台,采用多通道A/D转换器进行数据采集,使用QT开发GUI界面对系统进行控制和数据显示,能实现频谱分析、失真测量、信号采集、多通道数据对比分析等功能。测试结果表明:本设计能完成信号采集及频谱分析功能,并拥有较小的采集频率误差,误差值≤1%。 相似文献
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频谱分析仪作为一种通用测试仪器,是研制、监测众多电子产品的必备工具,而本振源扫描控制是频谱分析仪的核心部分,对整机的功能和指标起着决定性作用。本文在现代宽带频谱分析仪上采用分波段扫描控制,大大降低了成本,减小了射频前端的复杂度。首先在分析现代频谱分析仪扫描方法基础上提出了分波段扫描原理,然后分析了波段分界点频率跳变控制和扫描本振与中频的同步问题,最后用安捷伦示波器实际测试了该方法实现的分波段扫描斜坡电压。该方法成功应用于8GHz频谱分析仪当中。 相似文献