CN114500311A - 分辨率带宽可调节的频谱分析方法、装置及计算机设备 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种分辨率带宽可调节的频谱分析方法、装置及计算机设备。通过获取数字中频数据,对数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据;根据预设的规则和数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据;分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果;根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图,能够在频谱分析系统中可以任意设置分辨率带宽,并且多组分析结果可以同时显示。
Description
技术领域
本公开涉及频谱分析技术领域,特别是涉及一种分辨率带宽可调节的频谱分析方法、装置及计算机设备。
背景技术
频谱分析技术主要应用于超外差式频谱分析系统。射频信号经过基于超外差式射频前端调谐至中频后,需要对中频信号进行解析,将时域信号转变为频域特性。其中描述中频信号处理能力的一项重要技术指标为分辨率带宽RBW(Resolution Band Width)。RBW是指中频链路上能够分辨等幅的最小频率间隔信号的能力,即RBW越小,频谱分析系统分辨能力越强。RBW的改变会影响系统本地噪声和扫描时间,RBW增大,本底噪声增加,扫描时间降低。RBW任意可调可实现在不同本底噪声水平下观测待测信号特性,提高微小信号的捕获能力,同时可实现在同一测量窗口下以缩略图的方式展示在不同RBW下的当前测试结果的不同视角,便于用户快速确定测试条件,提高测试效率。
常见的频谱分析系统中RBW设置均为特定的分立数值,用户需要根据已显示的测试结果不断调整RBW直到本底噪声水平和扫描时间等测试环境满足测试需求。定位最佳RBW数值的过程可能会比较费时,或由于RBW为步进分立数值形式,难以找到最为满意的RBW点。同时当前的频谱分析系统在单一测试下无法同时显示多个RBW测试下实时测试图样,不便于进行对比分析。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够在频谱分析系统中可以任意设置分辨率带宽,并且多组分析结果可以同时显示的分辨率带宽可调节的频谱分析方法、装置及计算机设备。
第一方面,本公开提供了一种分辨率带宽可调节的频谱分析方法。所述方法包括:
获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据;
根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据;
分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;
对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果;
根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
在其中一个实施例中,所述分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据之前,所述方法还包括:
接收输入选项,所述输入选项包括频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数;
分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据包括:
根据所述输入选项,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;
根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图包括:
根据所述输入选项和所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
在其中一个实施例中,所述分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据包括:
改变数字中频滤波器的抽头系数,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
改变中频滤波器中默认设置,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据,所述默认设置包括快速傅里叶变换的计算点数以及窗口函数的系数。
在其中一个实施例中,所述获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据之前,所述方法还包括:
获取模拟中频数据,对所述模拟中频数据进行模数转换,得到数字中频数据。
在其中一个实施例中,所述根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据包括:
根据希尔伯特变换和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据。
第二方面,本公开还提供了一种分辨率带宽可调节的频谱分析装置。所述装置包括:
数字中频获取模块,用于获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据;
复数数据模块,用于根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据;
中频滤波模块,用于分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;
频谱分析模块,用于对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果;
结果显示模块,用于根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
第三方面,本公开还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本公开任一项实施例所述的方法。
第四方面,本公开还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本公开任一项实施例所述的方法。
第五方面,本公开还提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现本公开任一项实施例所述的方法。
本公开提供的实施方案,通过获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据;根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据;分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果;根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图,能够在频谱分析系统中可以任意设置分辨率带宽,并且多组分析结果可以同时显示,并且提高频谱分析效率,提高测试系统的实用性。
附图说明
为了更清楚地说明本说明书实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一个实施例中分辨率带宽可调节的频谱分析方法的流程示意图;
图2为一个实施例中分辨率带宽可调节的频谱分析方法的流程示意图;
图3为一个实施例中分辨率带宽可调节的频谱分析方法的流程示意图;
图4为一个实施例中分辨率带宽可调节的频谱分析方法的系统图;
图5为一个实施例中分辨率带宽可调节的频谱分析方法的系统图;
图6为一个实施例中分辨率带宽可调节的频谱分析方法中频谱分析结果的显示界面;
图7为一个实施例中分辨率带宽可调节的频谱分析装置的结构框图;
图8为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本公开的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本公开进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本公开,并不用于限定本公开。
本公开所涉及的分辨率带宽可调节的频谱分析方法可以应用于具备频谱分析功能的数字中频接收机部分,本公开中可以采用FPGA(Field-Programmable Gate Array)芯片实现数字中频滤波器。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种分辨率带宽可调节的频谱分析方法,包括以下步骤:
S102,获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据。
其中,数字下变频转换可以包括在超外差式接收机中经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低的一种混频方式。
具体地,首先获取数字中频数据,然后利用数字下变频这种混频方式将获取到的数字中频数据进行混频后得到数字下变频数据。
S104,根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据。
其中,预设的规则可以包括对数字下变频数据进行变换和处理的规则,预设的规则可以包括希尔伯特变换等。
具体地,可以对数字下变频数据按照预设的规则进行变换得到复数数据,也可以对数字下变频数据进行希尔伯特变换得到复数数据,其中,所述复数数据包括实部数据和虚部数据。
S106,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
其中,可以利用FPGA(Field-Programmable Gate Array)芯片实现数字中频滤波。
具体地,可以利用FPGA(Field-Programmable Gate Array)芯片分别对实部数据和虚部数据进行数字中频滤波后,得到数字中频滤波数据。
S108,对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果。
其中,可以利用视频滤波器进行视频滤波,视频滤波器可以包括VBW(Video BandWidth)。
具体地,可以通过视频滤波器对数字中频滤波数据进行视频滤波后得到视频滤波数据,对所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果。
S110,根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
其中,备用目标分辨率带宽缩略图可以包括与目标分辨率带宽相差特定步长的分辨率带宽缩略图。
具体地,可以在指定的显示设备上根据频谱分析的结果,显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
上述分辨率带宽可调节的频谱分析方法中,通过获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据;根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据;分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果;根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图,能够在频谱分析系统中任意设置分辨率带宽,并且多组分析结果可以同时显示。
在一个实施例中,如图2所示,步骤S106分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据之前,所述方法还包括以下步骤:
S202,接收输入选项,所述输入选项包括频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数。
其中,频谱分析的步进方式可以包括递增模式,也可以包括递减模式。频谱分析的步长可以包括任意大于零的实数,例如,可以为1KHz。
具体地,可以接收外部设备输入的输入选项,例如接收频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数等输入选项。
S106分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据包括:
S204,根据所述输入选项,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
具体地,可以根据接收的输入选项,例如频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数等对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
S110根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图包括:
S206,根据所述输入选项和所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
具体地,可以根据接收的输入选项,例如频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数等和所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
本实施例中,通过接收频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数等输入选项,进行频谱分析以及对分析结果进行显示,能够在频谱分析系统中任意设置分辨率带宽,并且多组分析结果可以同时显示。
在一个实施例中,步骤S106分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据包括:
改变数字中频滤波器的抽头系数,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
其中,可以通过改变数字中频滤波器的抽头系数实现分辨率带宽的调节。
具体地,可以通过改变数字中频滤波器的抽头系数后,再分别对实部数据和虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
本实施例中,通过改变数字中频滤波器的抽头系数实现分辨率带宽的调节,能够达到在频谱分析系统中任意设置分辨率带宽的目的,并且可以提高频谱分析的效率。
在一个实施例中,所述方法还包括:
改变中频滤波器中默认设置,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据,所述默认设置包括快速傅里叶变换的计算点数以及窗口函数的系数。
其中,快速傅里叶变换可以包括离散傅里叶变换的一种快速算法,可以将一个信号从时域变换到频域。窗口函数可以包括高斯窗函数,也可以包括矩形窗函数。
本实施例中,通过改变中频滤波器中快速傅里叶变换的计算点数以及窗口函数的系数,能够达到在频谱分析系统中任意设置分辨率带宽的目的,并且可以提高频谱分析的效率。
在一个实施例中,步骤S102获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据之前,所述方法还包括:
获取模拟中频数据,对所述模拟中频数据进行模数转换,得到数字中频数据。
其中,模数转换可以包括利用模数转换器将模拟中频数据变换为数字中频数据的过程。
具体地,可以利用模数转换器将获取到的模拟中频数据变换为数字中频数据。
本实施例中,通过将获取到的模拟中频数据变换为数字中频数据,可以提高频谱分析的效率。
在一个实施例中,步骤S104根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据包括:
根据希尔伯特变换和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据。
其中,信号经过希尔伯特变换后,再频域各频率分量的幅值保持不变,但相位将出现90°相移。
本实施例中,通过对数字下变频数据进行希尔伯特变换后得到复数数据,可以提高频谱分析的效率。
在一个实施例中,如图3所示,提供了一种分辨率带宽可调节的频谱分析方法,所述方法包括以下步骤:
S302,获取模拟中频数据,对所述模拟中频数据进行模数转换,得到数字中频数据。
S304,获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据。
S306,根据希尔伯特变换和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据。
S308,改变数字中频滤波器的抽头系数,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
S310,改变中频滤波器中默认设置,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据,所述默认设置包括快速傅里叶变换的计算点数以及窗口函数的系数。
S312,对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果。
S314,根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
S316,接收输入选项,所述输入选项包括频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数。
S318,根据所述输入选项,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
S320,对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果。
S322,根据所述输入选项和所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
在一个实施例中,采用FPGA Field-Programmable Gate Array)芯片实现数字中频滤波器,RBW(Resolution Band Width)以1Hz为步进实现1Hz~3MHz的任意可调功能。系统的整体实现架构如图4所示。模数转换器(ADC)采集的中频数据首先由FPGA负责采集变换,数字中频部分的数字下变频(DDC)模块实现数字下变频和希尔伯特变换,至此原始数据成为复数I+Qj形式,分别对I路和Q路数据进行数字中频滤波器进行处理,该滤波器模块会依据用户选定或默认参数实时控制子图配置和RBW适配模块从而进行RBW变换,经过中频滤波器处理后的数据经视频滤波器(VBW)模块进行视频滤波处理后输出至CPU模块进行显示和RBW适配处理。此时的中间数据结果FPGA也会输出至缓存供后续RBW多重显示使用。如图5所示的方法中舍去RBW适配模块,此时由数字滤波器组进行实时实现,不需要滤波器抽头系数的实时更新。CPU会依据不同RBW下的处理结果分别生成对应迹线结果,送入显示模块进行迹线显示,此时主窗口将显示默认设置下的RBW数字结果,屏幕上方将以缩略窗口的形式并行显示其他RBW数值下频谱分析结果,其对应的RBW数值与主窗口对应的RBW数值存在一定步进,步进方式、步长和缩略图个数可用户通过子图配置模块进行自行设定。如图6所示,如当前RBW主窗口下RBW为3KHz测试结果,设置缩略图RBW步进为1KHz,递增模式,缩略图个数为3,则缩略图将依次列举出RBW为4KHz、5KHz和6KHz下的测试结果。当缩略图中存在用户关注的测试结果时,可通过点击屏幕或旋钮切换将此缩略图作为主窗口进行显示。
应该理解的是,虽然附图的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,附图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
基于同样的发明构思,本公开实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的分辨率带宽可调节的频谱分析方法的分辨率带宽可调节的频谱分析装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个分辨率带宽可调节的频谱分析装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于分辨率带宽可调节的频谱分析方法的限定,在此不再赘述。
在一个实施例中,如图7所示,提供了一种分辨率带宽可调节的频谱分析装置700,包括:数字中频获取模块702、复数数据模块704、中频滤波模块706、频谱分析模块708和结果显示模块710,其中:
数字中频获取模块702,用于获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据。
复数数据模块704,用于根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据。
中频滤波模块706,用于分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
频谱分析模块708,用于对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果。
结果显示模块710,用于根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
上述分辨率带宽可调节的频谱分析装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图8所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、移动蜂窝网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种分辨率带宽可调节的频谱分析方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图8中示出的结构,仅仅是与本公开方案相关的部分结构的框图,并不构成对本公开方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述各方法实施例中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。
需要说明的是,本公开所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本公开所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccess Memory,DRAM)等。本公开所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本公开所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本公开的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本公开专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本公开的保护范围。因此,本公开的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种分辨率带宽可调节的频谱分析方法,其特征在于,所述方法包括:
获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据;
根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据;
分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;
对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果;
根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据之前,所述方法还包括:
接收输入选项,所述输入选项包括频谱分析的步进方式、频谱分析的步长以及频谱分析显示中缩略图的个数;
分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据包括:
根据所述输入选项,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;
根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图包括:
根据所述输入选项和所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据包括:
改变数字中频滤波器的抽头系数,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
改变中频滤波器中默认设置,分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据,所述默认设置包括快速傅里叶变换的计算点数以及窗口函数的系数。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的方法,其特征在于,所述获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据之前,所述方法还包括:
获取模拟中频数据,对所述模拟中频数据进行模数转换,得到数字中频数据。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据包括:
根据希尔伯特变换和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据。
7.一种分辨率带宽可调节的频谱分析装置,其特征在于,所述装置包括:
数字中频获取模块,用于获取数字中频数据,对所述数字中频数据进行数字下变频转换,得到数字下变频数据;
复数数据模块,用于根据预设的规则和所述数字下变频数据得到复数数据,所述复数数据包括实部数据和虚部数据;
中频滤波模块,用于分别对所述实部数据和所述虚部数据进行数字中频滤波,得到数字中频滤波数据;
频谱分析模块,用于对所述数字中频滤波数据进行视频滤波,得到视频滤波数据,根据所述视频滤波数据进行频谱分析,得到频谱分析结果;
结果显示模块,用于根据所述频谱分析结果,在指定的显示设备上显示目标分辨率带宽图以及备用目标分辨率带宽缩略图。
8.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。
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2022
- 2022-02-21 CN CN202210155103.XA patent/CN114500311B/zh active Active
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