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实时频谱仪使用的主要数字信号处理模块。模拟if信号经过传输频带滤波和数字转换。数字下变频和抽样过程把a/d样点转换成同相(i)和正交(q)基带信号流。触发模块检测信号条件,控制采集和定时。基带dsp系统使用基带i和q信号及触发信息,通过fft、调制分析、功率测量、定时测量及统计分析等手段,进行频谱、码域分析。
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1、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。
2、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。
3、频率模板触发frequency mask trigger:fmt是实时频谱仪的主要特性之一,开源实时频谱分析仪报价,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,开源实时频谱分析仪,从而帮助---观察特定时刻的信号形态。传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,因此对转瞬即逝的偶发信号---为力。因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。
4、丰富的显示功能:传统频谱仪的显示---在频率和幅度的二维显示,只能观察到测量时刻的频谱曲线。而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。
传统的扫描式频谱分析仪超外差式频谱分析仪会根据设定的起始频率一直扫描到终止频率。扫描时长与span设置、rbw设置等相关:span越大,rbw越小,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,实时频谱分析仪,难以---地获取到快速变化信号的频域信息。
相对于传统的扫描式频谱分析仪,实时频谱分析仪fft输出处理方式不一样。传统频谱仪采用的fft:采集信号—处理—显示。在频谱仪对数据进行处理的时候,这段时间内是采集不到信号的,信号遗漏的概率很大。
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