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31.
本系统设计的频率特性测试仪是以EP3C10E144C8作为数据处理及控制核心,由正交信号源、被测双端口网络、检波电路、检相电路及显示等模块组成。其中,正交信号发生电路采用DDS技术模块实现,其他模块均由分立模拟器件搭建。本系统的硬件设计包括ADC模数转换电路设计、低通滤波器设计、电压比较器、有效值检波器等模块组成,软件设计采用模块化编程方法和基于FPGA的DDS技术设计来实现,该系统可以在输出1MHz~40MHz频率的扫频范围,而且对被测网络进行频率特性测量,并把测得的幅频特性以及相频特性数据显示在示波器上。电压放大倍数测量的误差不大于±5%,相移测量误差不大于1°。 相似文献
32.
针对中国地面数字电视广播传输标准,提出时频同步联合估计算法,该算法包括3个步骤:首先变步长扫频进行频偏粗估计,然后根据频偏粗估计值进行帧同步和帧序号估计,最后利用频偏粗估计值和帧同步估计出的帧头位置,将接收到的帧头前后165个数据相关进行频偏细估计,这样最终得到帧头位置、帧序号和频偏估计.理论分析和仿真结果表明,在多径... 相似文献
33.
报道了一种基于光栅多面镜调谐滤波器的宽带快速线性扫频激光光源。调谐滤波器由光栅和旋转多面镜组成,采用了非望远镜型利特罗布局,以简化滤波光学系统。在激光谐振腔中采用了自发辐射光谱范围互为拓展的双半导体光放大器,并将二者并联使用以确保宽光谱范围。研制的扫频激光光源的中心波长为1312 nm,扫频光谱范围为170 nm,半峰全宽为116 nm,对应于多面镜695 r/s的转速,扫频速度达到50 kHz,相应的激光输出平均功率为2 mW。该宽带快速线性扫频激光光源,尤其适用于高分辨扫频光学相干层析成像系统,轴向分辨率能达到6.5μm。 相似文献
34.
真正的双天线技术当射频信号向天线路径发射信号时,如信号电平变得太低,将转成变线路接收另一个天线的输入。对于比较高的信号电平,将恢复最初的接收位置。该系统的缺点在于其只检查射频信号高的电平。信噪比曲线不够平坦。普通天线结构如图1所示。 相似文献
35.
一、引言早期的频率特性测试仪体积较大,功能单一,价格较高。为满足用户需求而设计制作出一种实用的低频段频率特性测试仪。该系统以单片机和FPGA为控制核心,以AD9851产生高精度的扫频信号,采用峰值检波方式测量信号的幅度。在FPGA内部采用等精度方法测量相位差,经过单片机计算可得到相关频率的幅频特性和相频特性数据,并在LCD12864液晶上显示出来。图1为系统总体 相似文献
36.
37.
宽带扫频RCS测量在射频仿真暗室内的实现 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了利用矢量网络分析仪在射频仿真暗室内进行宽带扫频雷达散射截面测量的方法、步骤、应注意的问题,以及为提高测量精度采用的主要测试技术,并结合实验测试证明了该方法在射频仿真暗室中进行雷达散射截面测量的可行性。 相似文献
38.
1引言PGX无线传声器将SHURE特有的先进的无线技术、自动扫频、对频功能和经典传声器头集于一身,是目前同类级别中音质好、易使用的一款无线传声器。PGX无线传声器现已被广泛地应用于一些高档的卡拉OK等场所,如成都名人金柜会所,多达52套无线传声器同时使用于各KTV包房,其出色的 相似文献
39.
频率分集阵列(Frequency Diversity Array, FDA)雷达由于其阵列元件的频率增量产生了许多新的特性,包括其可以通过发射功率分配进行灵活的发射波形频谱控制。在以扫频干扰为电磁干扰环境的假设下,首先,通过引入强化学习的框架,建立了频率分集阵列?多输入多输出(Frequency Diversity Array?Multiple Input Multiple Output, FDA?MIMO)雷达与电磁干扰环境交互模型,使得FDA?MIMO雷达能够在与电磁环境交互过程中,感知干扰抑制干扰。其次,本文提出了一种基于深度Q网络(Deep Q?Network, DQN)和FDA?MIMO雷达发射功率分配的扫频干扰抑制方法,使得雷达系统能够在充分利用频谱资源的情况下最大化SINR。最后,仿真结果证实,在强化学习框架下,FDA?MIMO雷达能够通过对发射功率分配进行优化,完成干扰抑制,提升雷达性能。 相似文献
40.
《电子技术与软件工程》2019,(14)
本文描述了频谱仪的最基本的工作原理、相关参数及各种参数的设置。使用前置放大器、改变衰减值、调整RBW和VBW、设置合适的扫频宽度(SPAN)和扫描时间以及降低参考电平等方法可以提高频谱仪灵敏度。 相似文献