頻譜分析儀是電子工程師工作臺上或高校實驗室內的常用工具. 在這片文章中,我們整理出6條關于頻譜儀使用的常見問題, 希望它能為你答疑解惑.Q1. 怎樣設置才能獲得頻譜儀最佳的靈敏度, 以方便觀測小信號A: 首先根據(jù)被測
射頻功率的頻域測量是利用頻譜和矢量信號分析儀所進行的最基本的測量。這類系統(tǒng)必須符合有關標準對功率傳輸和寄生噪聲輻射的限制,還要配有合適的測量技術來避免誤差。像頻率范圍、中心頻率、分辨帶寬(RBW)和測量時間
我們通常都知道,在任何一款示波器的技術資料中觸發(fā)抖動都是一個最常見的性能指標。不錯,自從示波器中應用了觸發(fā)電路以后,觸發(fā)抖動就一直存在。而且,測量方法也很簡單。不過其狹義的定義卻是鮮為人知,其應用也存
多核DSP,軍事應用的關鍵
可以通過周期性地收集大量的 ADC 輸出轉換采樣來生成 FFT圖。一般而言,ADC 廠商們將一種單音、滿量程模擬輸入信號用于其產(chǎn)品說明書的典型性能曲線。您從這些轉換獲得數(shù)據(jù),然后繪制出一幅與圖 1 相似的圖。該圖的頻
摘要 介紹了16QAM通信系統(tǒng)的概念、工作原理以及利用ADS軟件建立通信系統(tǒng)模型的方法,并進行了系統(tǒng)分析。在ADS中,對調制信號的表示方法、脈沖形成、通道濾波、頻譜分析——數(shù)值頻譜和頻率頻譜、客戶化調制
摘要:在突發(fā)直接序列擴頻接收機中,當捕獲信號后,需要在較短的導頻符號長度內快速實現(xiàn)載波同步,結合所涉及的項目,為了達到這一目的,采用了一種FFT校頻+鎖頻環(huán)+數(shù)字Costas環(huán)的快速載波同步方法;并在項目指標所要
頻譜分析儀是電子工程師工作臺上或高校實驗室內的常用工具。這里我們整理出6條關于頻譜儀使用的常見問題,希望它能為你答疑解惑。Q1.怎樣設置才能獲得頻譜儀最佳的靈敏度,以方便觀測小信號A:首先根據(jù)被測小信號的大
隨著無線數(shù)據(jù)業(yè)務的迅速增長,新空口技術的不斷引入,無線扁平化技術的出現(xiàn)與興起,無線網(wǎng)絡架構會發(fā)生什么樣的變化成為業(yè)界關注的焦點。本文對LTE/LTE-A的需求、研究進展、關鍵技術進行了介紹,淺析了EUTRAN演進方式
在SP061A 單片機上實現(xiàn)對ECG信號的FFT、濾波和壓縮。合理組織SP061A的硬件資源,并采取數(shù)據(jù)分段長度可選、避開高頻分量的計算和簡易的數(shù)據(jù)壓縮算法,使存儲開銷、運算速度和精度滿足實用要求。在遠程心電監(jiān)護系統(tǒng)中,
在SP061A 單片機上實現(xiàn)對ECG信號的FFT、濾波和壓縮。合理組織SP061A的硬件資源,并采取數(shù)據(jù)分段長度可選、避開高頻分量的計算和簡易的數(shù)據(jù)壓縮算法,使存儲開銷、運算速度和精度滿足實用要求。在遠程心電監(jiān)護系統(tǒng)中,
摘要 基于IEEE浮點表示格式及FFT算法,提出一種基2FFT的FPGA方法,完成了基于FPGA高精度浮點運算器的FFT的設計。利用VHDL語言描述了蝶形運算過程及地址產(chǎn)生單元,其仿真波形基本能正確的表示輸出結果。 關鍵詞 快速
通過對常用快速傅里葉變換算法原理的研究分析,提出了一種簡單有效的FFT算法實現(xiàn)方案,該方案已經(jīng)在TMS320C64x DSP中實現(xiàn)。將FFT算法程序在CCS3.3中運行,驗證了該方案的可行性、高效性。該方案已應用于LTE-TDD無線綜合測試儀表的開發(fā)中。
LTE系統(tǒng)中FFT的研究與DSP實現(xiàn)
摘要:在直接序列擴頻通信中,接收端采用PN碼進行解擴,所以PN碼的選取十分重要,而序列偶就是一種PN碼,可以用于猝發(fā)式直擴系統(tǒng)擴頻解擴。采用基于FFT的偽碼捕獲技術,使用Matlab仿真實現(xiàn)DSSS系統(tǒng)中序列偶同步;通過
射頻功率的頻域測量是利用頻譜和矢量信號分析儀所進行的最基本的測量。這類系統(tǒng)必須符合有關標準對功率傳輸和寄生噪聲輻射的限制,還要配有合適的測量技術來避免誤差?! ∠耦l率范圍、中心頻率、分辨帶寬(RBW)和測量
射頻功率的頻域測量是利用頻譜和矢量信號分析儀所進行的最基本的測量。這類系統(tǒng)必須符合有關標準對功率傳輸和寄生噪聲輻射的限制,還要配有合適的測量技術來避免誤差。 像頻率范圍、中心頻率、分辨帶寬(RBW)和測量
根據(jù)定點FFT中旋轉因子所對應的CORDIC旋轉方向可預先求解的特點,改進了CORDIC算法中旋轉方向的計算方法,在節(jié)約乘法器資源的同時兼顧了速度與精度的要求,并基于改進的CORDIC算法,利用FPGA實現(xiàn)了這種FFT復乘模塊。仿真結果表明該設計可行,具有一定的實際意義和應用前景。
根據(jù)定點FFT中旋轉因子所對應的CORDIC旋轉方向可預先求解的特點,改進了CORDIC算法中旋轉方向的計算方法,在節(jié)約乘法器資源的同時兼顧了速度與精度的要求,并基于改進的CORDIC算法,利用FPGA實現(xiàn)了這種FFT復乘模塊。仿真結果表明該設計可行,具有一定的實際意義和應用前景。
摘要 以32音并行體制為例,利用DSP平臺實現(xiàn)了多音并行體制的調制端,給出了其主要模塊的具體實現(xiàn)方法。由于并行體制技術成熟、成本低、高性價比對提高數(shù)據(jù)傳輸速率、消除多徑衰落有益。 關鍵詞 多音并行體制;調制;