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“管好频率、管好台站、管好秩序”是无线电管理的三大任务。台站管理是手段,秩序管理是目的,频率管理是重点,而无线电频谱监测则是基础,只有扎实、认真地做好这项最基础性的工作,才能使无线电管理三大任务的顺利实施得到保障。因此,今年初信息产业部无线电管理局开展了无线电频谱监测统计工作,目的就是要以其作为推进工作的抓手,纲举目张,将无线电管理的三大任务由过去相对分割的“单兵”作战局面,变为相互“串联”、[第一段] 相似文献
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《电子技术与软件工程》2016,(6)
随着我国科学技术的不断发展,无线电技术也相对成熟;但是随着无线电技术的应用的广泛,对于无线电频谱资源的需求也逐渐的增加,所以无线电管理机构,就要根据其管理内容,合理的制定无线电频谱监测规划,然后布置各种监测任务,保证其无线电管理的价值意义。对此本文作者依据多年工作经验,就无线电频谱监测统计在无线电管理工作中的作用研究分析,以便与同行切磋与交流。 相似文献
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通信技术的不断发展,使得产品自身愈来愈复杂,而所需要完成的测试工作也成倍增加。通过使用实时频谱分析仪R&SFSVR,用户可以在频域进行方便而全面的信号调测,及时发现问题。 相似文献
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频谱分析仪实质上相当于一种扫频调谐式超外差接收机,也类似可校准、可选频的峰值电压表,所不同的是测量结果由荧光屏显示。任何形状的波形均为幅值不同的各次谐波叠加的结果。频谱分析仪在频域测量方面有更大的动态范围,频带宽从几十Hz~几十GHz。幅值为-128dBm~ 相似文献
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无线电信号相互组合产生干扰时,信号频谱存在共生特性,将干扰信号频率作为关注频点,在关注频段内,计算其他频点针对关注频点的条件概率,通过比较条件概率大小,寻找共生频谱,辅助进行无线电干扰排查,仿真试验结果表明该算法具有合理性和可操作性. 相似文献
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计算机辅助频谱监测系统(CAMS)通过计算机对频谱分析仪进行控制,实现频谱信息的采集与处理、可对载波进行24小时不问断连续监测,及时发现各种频谱干扰及发射、接收信号异常情况,对频谱实时记录,并可以方便地由远程计算机登录到监控机房的监测计算机上,进行实时操作与查询。 相似文献
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近年来随着科技的发展,无线电技术已经在现代社会中广泛应用,给人们的生产生活带来了极大便利.对无线电进行科学合理的管理对其发展具有重要影响,相关工作人员应提高无线电频谱监测技术的利用度,通过对频谱准确快速的检测,加强认知无线电技术的科学应用,进而促进我国无线电技术的发展.本文就无线电监测技术、无线电频谱监测系统工作原理、无线电频谱监测技术的应用与意义进行了论述. 相似文献
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RF测试挑战
数字RF应用的迅速扩大,推动了包括移动通信和频谱管理在内的大量来自应用上的测量需求,它们超出了扫频分析仪和矢量信号分析仪的能力范围。数字RF信号承载着复杂的调制,它在不同时点之间变化、跳频,短时间内达到尖峰,然后消失。这些瞬态信号和随时间变化的传输技术帮助RF设备避免干扰,使峰值功率达到最大,通常可以避过检测。 相似文献
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现代无线通讯技术的发展非常迅速,公共无线通信应用也日益普及,用户数成倍的增长,网络的建设也从模拟向数字发展,从GSM到CDMA,现正在发展第三代宽带系统。信号的性质也从简单的模拟频率调制(FM)到各种数字调制(如GMSK,OQPSK等),相位状态,跳频及功率控制。面对新技术的挑战,实时频谱分析仪的出现提供了我们在无线通信测试领域的强有力的工具。实时信号捕获实时频谱分析仪不仅具有频谱分析的能力,且可同时进行时域信号的分析,矢量信号的分析,调制域信号的分析。更重要的是实时信号的捕获能力,能无缝的捕获突发脉冲事… 相似文献
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《电子测试》2004,(1):35-35
泰克公司于日前宣布推出全新系列的实时频谱分析仪,为开发尖端射频(RF)技术的工程师提供了完整的测量套件,包括RF标识(ID)标记应用到完善的雷达应用。实时频谱分析为触发、捕获和分析随着时间变化的RF信号提供了独特的解决方案。新系列共包括四种型号:RSA2203A、RSA2208A、RSA3303A和RSA3308A。这些型号涵盖高达8 GHz的频率范围,支持各种内存深度配置。所有型号上都标准配备实时频谱分析功能。这些仪器通过触发扫频分析仪和矢量信号分析仪看不到的事件,无缝地捕获和存储信号活动记录,并通过时间相关的多域可视画面进行深入分析和检修问题,满足了随时间 相似文献
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针对日益复杂的电磁波环境,为突破工程可实用化的关键技术,对声光频谱分析仪进行高灵敏度、大带宽、实时响应等多方位技术攻关.阐述了高灵敏度、宽带、实时声光频谱分析仪的主要工作原理及设计方法.研制出瞬时带宽200 MHz,灵敏度优于-80 dBm,测频分辨率达1 MHz的声光频谱分析仪样机.若采用5通道同时工作,便可将带宽拓展到1 GHz,这将在电子战中具有很高的应用价值.其中,详细介绍了采用超声跟踪方式拓展声光偏转器布喇格带宽的设计以及在视频信号处理电路中首次采用的频点跟随读数方式.此种数据采集方式避免了传统设计中靠微机对信号进行处理、检出等繁琐环节所造成的时间拖延,真正做到信号的实时响应输出. 相似文献
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针对目前频谱监测系统的不足之处,给出了能够满足各地无线电管理部门需要的便携式、职能化、监测频谱范围宽的频谱监测系统的设计与实现方法.系统利用了动态库、VC操作Word以及并行处理的技术,重点针对低噪声放大器、驱动电机、天线控制器和干扰电平的计算进行了设计,系统能够完成频谱数据的采集、天线转动角度的采集、监测点地理信息的采集以及对采集的数据进行分析处理,最后自动生成监测报告. 相似文献