一种高纯甚高频信号的生成装置及方法

    公开(公告)号:CN107332559B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201710477869.9

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: H03L7/18

    摘要: 本发明提出了一种高纯甚高频信号的生成装置,包括:低噪声参考源、功率分配器、直接数字频率合成器、混频器、单刀双掷开关、高通滤波器、低通滤波器、单刀双掷开关、可编程分频器;本发明基于直接数字频率合成器(简称DDS),通过与一个高纯参考信号先混频、再分频的方法在保证相噪和频率分辨率优点的情况下,优化杂散抑制指标,扩展DDS电路的应用范围。本发明通过灵活的设置DDS和可编程分频器的分频比以及选择混频的方向,信号输出的频率可达几百兆赫兹,选择较小的分频比甚至可达吉赫兹,相对于传统的频率合成方式,本发明的合成信号在相位噪声和杂散抑制指标非常优异的情况下,频率范围由原来的几十兆赫兹扩展到几百兆赫兹。

    一种脉冲序列信号关联分析与显示系统及方法

    公开(公告)号:CN107315170B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710477941.8

    申请日:2017-06-09

    摘要: 本发明提出了一种脉冲序列信号关联分析与显示系统,其中,数据处理单元包含两个基本数据处理节点和多个扩展数据处理节点;两个基本数据处理节点分别为时域包络检波节点和脉冲时域参数计算节点;扩展数据处理节点根据需要来建立参数数据处理的过程,并根据关联操作的不同,执行不同的数据处理;关联处理单元包含数据关联处理节点和显示关联处理节点;关联处理单元以脉冲时域参数信息为基础,通过对脉冲参数表格执行不同的交互操作,建立自动关联索引表,进行数据信息的关联分析和显示信息的关联处理;显示处理单元用来进行脉冲序列信号各种信息的显示处理。本发明为解决脉冲序列信号的综合分析与显示问题提供了一种有效的途径。

    一种自动获取YIG调谐滤波器补偿数据的方法

    公开(公告)号:CN107462854B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710511220.4

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明公开了一种自动获取YIG调谐滤波器补偿数据的方法,具体涉及信号分析仪动态非线性补偿数据获取技术领域。自动获取YIG调谐滤波器补偿数据的方法,用于信号分析仪的生产调试及校准,实现YIG调谐滤波器高速高精度线性调谐。生产调试或校准过程中,内置于信号分析仪射频通路前端的梳状波发生器相当于信号源提供检验输入信号。在线性电压或线性电流(主调谐驱动)下进行YIG滤波器调谐,不同调谐频点滞后偏移量不同,这样功率完全相同的不同梳状波信号,经过YIG滤波器后测试功率并不相同。通过调用补偿数据给不同调谐频点提供合适补偿驱动,使动态调谐过程中YIG滤波器瞬态位置与静态调谐时保持一致,可保证信号功率测试不受YIG滤波器调谐过程影响。

    一种用于超外差测试仪器的半中频假响应抑制方法及装置

    公开(公告)号:CN104980109B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201510232340.1

    申请日:2015-05-08

    IPC分类号: H03D7/16 H03C3/02

    摘要: 测试技术领域,具体涉及一种用于超外差测试仪器的半中频假响应抑制方法及装置,包括:先在变频器中频通路提取半中频信号;然后对半中频信号带通滤波以及2倍频得到待调制信号;再者对待调制信号先后经过带通滤波、放大、可控衰减和移相得到调制信号;最后将调制信号耦合回中频通路,并与中频通路的半中频假响应反向叠加;本发明能将半中频假响应抑制的足够低,而且降低了对变频器加工工艺的要求和本振功率的要求,节省了变频器加工成本和EMC设计成本。

    一种大容量快速存储回放的信号分析装置和方法

    公开(公告)号:CN104834481B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510216079.6

    申请日:2015-04-30

    IPC分类号: G06F3/06

    摘要: 本发明公开了一种大容量快速存储回放的信号分析装置和方法,属于信号分析领域,包括主机中央处理器模块、数据采集模块、数据处理模块、存储回放控制模块以及若干记录硬盘,宽带中频信号进入数据采集模块进行模数转换后,经过数据处理模块将信号数字混频和抽取滤波处理后进入存储回放控制模块,通过存储回放控制模块控制数据直接输出至主机中央处理器模块,或者将数据保存在若干记录硬盘中。本发明一种大容量快速存储回放的信号分析装置和方法,在信号分析的同时,将高速采样数据连续不丢失的存储到硬盘上,并能实现数据的回放分析,既便于记录突发瞬变的信号,也可以对记录的信号进行深入的分析,发掘更多有价值的信息。

    一种自动获取YIG调谐滤波器补偿数据的方法

    公开(公告)号:CN107462854A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710511220.4

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明公开了一种自动获取YIG调谐滤波器补偿数据的方法,具体涉及信号分析仪动态非线性补偿数据获取技术领域。自动获取YIG调谐滤波器补偿数据的方法,用于信号分析仪的生产调试及校准,实现YIG调谐滤波器高速高精度线性调谐。生产调试或校准过程中,内置于信号分析仪射频通路前端的梳状波发生器相当于信号源提供检验输入信号。在线性电压或线性电流(主调谐驱动)下进行YIG滤波器调谐,不同调谐频点滞后偏移量不同,这样功率完全相同的不同梳状波信号,经过YIG滤波器后测试功率并不相同。通过调用补偿数据给不同调谐频点提供合适补偿驱动,使动态调谐过程中YIG滤波器瞬态位置与静态调谐时保持一致,可保证信号功率测试不受YIG滤波器调谐过程影响。

    一种高纯甚高频信号的生成装置及方法

    公开(公告)号:CN107332559A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710477869.9

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: H03L7/18

    摘要: 本发明提出了一种高纯甚高频信号的生成装置,包括:低噪声参考源、功率分配器、直接数字频率合成器、混频器、单刀双掷开关、高通滤波器、低通滤波器、单刀双掷开关、可编程分频器;本发明基于直接数字频率合成器(简称DDS),通过与一个高纯参考信号先混频、再分频的方法在保证相噪和频率分辨率优点的情况下,优化杂散抑制指标,扩展DDS电路的应用范围。本发明通过灵活的设置DDS和可编程分频器的分频比以及选择混频的方向,信号输出的频率可达几百兆赫兹,选择较小的分频比甚至可达吉赫兹,相对于传统的频率合成方式,本发明的合成信号在相位噪声和杂散抑制指标非常优异的情况下,频率范围由原来的几十兆赫兹扩展到几百兆赫兹。

    一种保护智能仪器电路板知识产权的装置和方法

    公开(公告)号:CN104407541B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201410568066.0

    申请日:2014-10-17

    IPC分类号: G05B19/042 H01R13/66

    摘要: 本发明提供一种保护智能仪器电路板知识产权的装置和方法,其中装置中工控机板用于控制可编程逻辑器件监测电路板从母板插座的插拔以及FALSH存储器的读写;母板用于实现工控机板、仪器中需要被保护知识产权的电路板的插座及母板间总线方式的电气连接及机械结构联接;母板上的电路板插座用于通过对接把需要被保护知识产权的电路板的插座固定安插到母板上,并实现与母板间电源和电信号的电气连接。采用上述方案,不仅能够实现对知识产权的静态防护,而且能够实现执行时刻的动态防护,防止非法用户对仪器中各电路板上FPGA或DSP核心知识产权代码的获取或反向工程,从而保护智能测试仪器的知识产权,避免智能测试仪器被仿制。

    一种信号接收与分析类仪器设备软件平台化架构设计方法

    公开(公告)号:CN106371828A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610717066.1

    申请日:2016-08-18

    IPC分类号: G06F9/44

    摘要: 本发明提出了一种信号接收与分析类仪器设备软件平台化架构设计方法,整个软件平台化架构分为三层,最底层为板级功能实现层,中间层为仪器核心功能层,最高层为用户操作层。本发明实现了信号接收与分析类仪器设备平台化,便于添加硬件、便于用户开发新功能;架构简洁高效,具有很强的通用性;能够保证仪器软件的一致性快速开发、减少软件开发的重复投入、提高软件的开发效率,进一步提高软件的健壮性、方便软件的维护升级、以及便于用户使用的一致性操控风格,并给用户提供良好的体验。

    基于多相分解的GHz高速采样信号可变点数快速傅里叶变换方法

    公开(公告)号:CN105608052A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510735711.8

    申请日:2015-10-27

    IPC分类号: G06F17/14

    摘要: 本发明提出了一种基于多相分解的GHz高速采样信号可变点数快速傅里叶变换方法,通过对传统的FFT处理方法进行分解,通过时域多相分解技术将高速采样信号的FFT分解成多路低速率信号的处理,为高速采样信号的FFT处理提供可能;将传统FFT处理方法多相分解为多路低速信号的处理之后,再将多路低速处理结果进行加权合成,得到最后的高速采样信号FFT处理结果。本发明通过构建新的多相旋转因子,通过简单的流水线乘积以及求和运算得到了最后的FFT结果。