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公开(公告)号:CN110297199B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910606439.1
申请日:2019-07-05
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01R33/26 , G01R23/02 , G01R23/175
摘要: 一种基于全相位FFT的铯光泵磁力仪频率测量方法及系统,将铯光泵磁力仪输出的磁共振信号经放大整形成方波信号,再将方波信号以及方波信号延迟一个固定的时间后分别通过ADC进行采样,得到离散的输入信号序列及输入信号延时序列;控制FPGA分别对两个序列使用汉宁窗进行全相位预处理;调用FFT IP核对进行了全相位预处理后的序列分别做FFT变换,输出数据的实部和虚部,在一个采样周期内选取出最大幅值处的实部和虚部;通过CORDIC算法根据最大幅值处的实部和虚部推算出对应的相位值,将求出的两个相位值传入单片机进行频率计算,从而得出频率测量结果。本发明可以有效地防止频谱泄漏,并可以极大地节省FPGA的资源,提高效率,且具有高精度和良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN111929499B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011006526.2
申请日:2020-09-23
申请人: 深圳市鼎阳科技股份有限公司
IPC分类号: G01R23/165 , G01R23/175
摘要: 本发明公开了一种频谱分析仪的信号扫描方法及频谱分析仪,所述的频谱分析仪包括参数计算模块、扫描控制模块、脉冲发生模块、本振模块、混频模块、模数转换模块、中频处理模块和显示屏。由于本振模块在具有多个连续脉冲的触发脉冲信号的触发下,生成预设扫频带宽内连续频率的扫频信号,每个频率与触发脉冲信号的脉冲相对应,使得输入的被测信号与连续频率的扫频信号能够连续在各个频率混频后得到中频信号,即通过一次配置生成的连续频率的扫频信号能够对输入的被测信号进行连续扫描,无需在每个频率都对扫频信号进行频率配置,减少了频谱分析仪的信号扫描时间。
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公开(公告)号:CN111929499A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202011006526.2
申请日:2020-09-23
申请人: 深圳市鼎阳科技股份有限公司
IPC分类号: G01R23/165 , G01R23/175
摘要: 本发明公开了一种频谱分析仪的信号扫描方法及频谱分析仪,所述的频谱分析仪包括参数计算模块、扫描控制模块、脉冲发生模块、本振模块、混频模块、模数转换模块、中频处理模块和显示屏。由于本振模块在具有多个连续脉冲的触发脉冲信号的触发下,生成预设扫频带宽内连续频率的扫频信号,每个频率与触发脉冲信号的脉冲相对应,使得输入的被测信号与连续频率的扫频信号能够连续在各个频率混频后得到中频信号,即通过一次配置生成的连续频率的扫频信号能够对输入的被测信号进行连续扫描,无需在每个频率都对扫频信号进行频率配置,减少了频谱分析仪的信号扫描时间。
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公开(公告)号:CN118777692A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410761145.7
申请日:2024-06-13
申请人: 中国人民解放军空军预警学院
IPC分类号: G01R23/175
摘要: 本申请提供的一种时延尺度域的双曲调频信号参数估计方法及装置,涉及信号处理领域,该方法包括获取待检测的双曲调频信号;对双曲调频信号进行处理,得到目标信号频谱;通过配置的时延区间中的各目标时延,确定目标尺度信号矩阵;对目标尺度信号矩阵进行峰值搜索,确定峰值坐标,并根据峰值坐标,确定双曲调频信号参数。本申请能够适用于涉及双曲调频信号检测和参数估计的任意领域,如宽带双曲调频信号到达角度估计、辐射源信号识别、回声定位哺乳动物发声分析等,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113406388A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110698092.5
申请日:2021-06-23
申请人: 中国科学院半导体研究所
IPC分类号: G01R23/14 , G01R23/17 , G01R23/175 , G01R23/18
摘要: 本发明提供一种光电探测器频率响应测试方法,包括:波形发生器向可调谐激光器提供方波调谐信号;可调谐激光器接收方波调谐信号,产生波长分别为λ1和λ2的激光;波长为λ1的激光经光耦合器输出频率为f1的光A;波长为λ2的激光经可调延时光纤输出频率为f2的光B;光A与光B的频率差Δf=f2‑f1;强度调制器同时接收光A与光B;微波信号源向强度调制器提供调制信号fm;强度调制器产生频率为f1±fm的±1阶边带和频率为f1+Δf±fm的±1阶边带;待测光电探测器对频率为f1+fm的+1阶边带与频率为f1+Δf‑fm的‑1阶边带拍频;待测光电探测器对频率为f1‑fm的‑1阶边带与频率为f1+Δf+fm的+1阶边带拍频;分别记录频率为2fm+Δf和频率为|Δf‑2fm|的谱线对应的功率,得到待测光电探测器在频率2fm+Δf和|Δf‑2fm|对应的频率响应。
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公开(公告)号:CN110297199A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910606439.1
申请日:2019-07-05
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01R33/26 , G01R23/02 , G01R23/175
摘要: 一种基于全相位FFT的铯光泵磁力仪频率测量方法及系统,将铯光泵磁力仪输出的磁共振信号经放大整形成方波信号,再将方波信号以及方波信号延迟一个固定的时间后分别通过ADC进行采样,得到离散的输入信号序列及输入信号延时序列;控制FPGA分别对两个序列使用汉宁窗进行全相位预处理;调用FFT IP核对进行了全相位预处理后的序列分别做FFT变换,输出数据的实部和虚部,在一个采样周期内选取出最大幅值处的实部和虚部;通过CORDIC算法根据最大幅值处的实部和虚部推算出对应的相位值,将求出的两个相位值传入单片机进行频率计算,从而得出频率测量结果。本发明可以有效地防止频谱泄漏,并可以极大地节省FPGA的资源,提高效率,且具有高精度和良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN104316764B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410528921.5
申请日:2014-09-25
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: G01R23/175
摘要: 本发明提出了一种频谱分析仪的控制与测量并行处理方法,在获取数据后,先进行下一次测量所需要的硬件电路设置,并记录当前的时刻,再启动频谱计算过程;频谱计算过程中,同时对硬件电路进行延迟;当频谱计算过程结束后,记录结束时刻,测算频谱计算所占用的时间,并与前面硬件电路设置时所反馈的延迟时间进行分析做比较:若还未满足硬件电路的延迟需要,则延迟剩余所需的时间;否则不再延迟,直接启动新的扫描。本发明能够实现测量与控制的并行处理、处理器资源最大利用;对原有的测量控制的源代码改动极少,具有较强的实用性;在单核CPU上就能取得良好的效果,对硬件要求低;接口简单清晰,易于使用,并具有良好的复用性。
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公开(公告)号:CN117741247A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311815333.5
申请日:2023-12-27
申请人: 天津光电通信技术有限公司
IPC分类号: G01R23/16 , G01R23/175
摘要: 本发明公开了一种针对短时突发信号的频谱获取装置及方法,通过获取瞬时信号,将所述瞬时信号存入多个延时缓存中,并根据瞬时信号的采样率确定延时偏移量;根据所述延时偏移量确定傅里叶变换的级数;根据级数确定重叠率。采用了重叠帧技术处理数据时,会对数据进行复用。越高的重叠率意味着这一帧数据中包含的上一帧数据的样点数越多。重叠帧技术引入之后,数据的复用使得短时脉冲信号总能在一帧之中被完整的保存其所有的频谱信息,经过FFT计算得到频谱数据后,总有一帧频谱完整的包含了短时脉冲信号所有的频谱信息,不再出现功率的丢失。使得系统对于瞬时信号的捕获和分析能力大幅提升,重叠率越高时对于短时突发信号的捕获能力越高。
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公开(公告)号:CN117192238A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311152744.0
申请日:2023-09-07
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G01R29/26 , G01R23/14 , G01R23/175 , G01M11/00
摘要: 本发明提供了一种基于循环延时自外差的激光器性能测试装置,包括光学耦合器,延时光纤模块,声光移频器,光学隔离器,光放大器,光电探测器和频谱分析仪。在该装置中,待测激光器的输出激光经耦合器分成两束激光,第一路激光通过延时光学模块,声光移频器,光学隔离器,光放大器构成的激光循环结构。循环的激光与第二路激光在耦合器的输出端口耦合,产生包含频率为移频频率整数倍的拍频信号。拍频信号经光电探测器转换成电压信号,通过频谱分析仪选择不同的移频频率的拍频信号测量激光器的相位噪声。通过选择不同移频频率的拍频信号,可以准确分析激光器在各个傅里叶频率段的相位噪声。基于相位噪声、频率噪声与线宽的关系,可以通过算法实现激光器线宽的测量。本发明设计基于循环延时自外差法,结合短延时和长延时的测量优势,具有体积小、相位噪声测量范围宽、灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN109541312A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910018330.6
申请日:2019-01-09
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: G01R23/175
CPC分类号: G01R23/175
摘要: 本发明涉及电力系统动态振荡检测与分析领域,提出了一种新能源汇集地区次同步谐波检测方法,该方法是引入一种基于加窗插值FFT(fast Fourier transform,FFT)算法和全相傅里叶变换(all-phase FFT,apFFT)的组合优化算法。通过对主瓣窄的Hanning窗和旁瓣特性优良的4项3阶Nuttall窗做卷积运算得到混合卷积窗函数,推导出基于二阶混合窗的三谱线插值校正公式,并应用于幅值和频率参数检测;利用传统FFT与apFFT相位谱差值,推导出基于二者的相位差频谱校正算法,并应用于提取相位参数。
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