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频谱分析仪的分类
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。
基于虚拟仪器的实时频谱分析仪设计
虚拟实时频谱分析仪的设计.介绍了实时频谱测量的原理.为获得实时性能该分析仪采用软件硬件化,提高软件并行性等方法对硬件和软件设计进行了优化.采用FPGA器件及IP核对采样数据进行快速傅里叶变换(FFT),硬件与PC机经高速USB2.0接口通讯,结合NI Measurement Studio图形化工具在VC 环境下以多线程方式进行软件设计.在使用通用操作系统的PC上实现了具有软实时特性的频谱分析仪,其采样速率可达50MSPS,安诺尼便携式实时频谱分析仪公司,实现了对视频信号频谱的实时分析.具有一定的教学和科研价值.
实时频谱分析仪的特性
频率模板触发(Frequency Mask Trigger):FMT是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助工程师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,便携式实时频谱分析仪公司,因此对转瞬即逝的偶发信号无能为力。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。
丰富的显示功能:传统频谱仪的显示专注在频率和幅度的二维显示,安诺尼便携式实时频谱分析仪公司,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,安诺尼便携式实时频谱分析仪公司,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。
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