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文檔簡介
1、隨著通訊技術(shù)和計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,頻譜分析技術(shù)已經(jīng)成為現(xiàn)代主流的信號分析方法。頻譜分析為各類電子產(chǎn)品從研發(fā)到生產(chǎn)再到檢驗各個環(huán)節(jié)都提供了必要數(shù)據(jù),無論在科學探索還是生產(chǎn)生活中已經(jīng)得到了非常廣泛的應用。網(wǎng)絡的普及,網(wǎng)絡環(huán)境日漸復雜,各種網(wǎng)絡信號相互交織,頻譜間相互干擾的現(xiàn)象也日漸顯現(xiàn)。所以工程技術(shù)人員就需要開發(fā)出適合各種環(huán)境與檢測需要的頻譜分析儀,以便對信號做出檢測與分析。如今頻譜分析技術(shù)的發(fā)展迅速,工程師們對頻譜儀的分辨率、帶寬、時效
2、性都提出了更高的要求。頻譜分析如今已然成為計算機領域及通信工程領域的研究重點。
本文首先對目前較常見的幾種頻譜分析儀的實現(xiàn)方式進行對比,分析了不同實現(xiàn)方式的有缺點,根據(jù)實際需要,最終選擇了超外差與非超外差相結(jié)合的設計。之后又對設計中的數(shù)字正交變換的實現(xiàn)與多速率信號處理這些重點與難點進行分析研究,找到了較正確的處理方式。并對數(shù)字下變頻模塊及離散傅氏函數(shù)變換模塊的設計思路及FPGA的實現(xiàn)方法進行了詳細的論述。
數(shù)字信號處
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