tag 标签: 频谱仪

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  • 2022-11-28 11:06
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    在选择和使用各种设备时,您是否遇到过很多技术难题呢?我们开设Q&A专栏,针对射频微波与卫星通信领域的多种设备和技术难题为大家带来专业的解答,快来看看有没有你感兴趣的问题吧! 手持式频谱分析仪 Q1: 如何用虹科Spectrum Manager添加GPS信息到频谱曲线的报告中?需要哪些第三方工具? A1: 将GPS 坐标附加到SCC文件有两种方式: 可以手动添加坐标或通过上传GPX文件添加坐标,将GPS坐标附加到SCC文件。手动方式:从下拉列表中选择SCC文件,然后从“ GPS coordinates”中已经存在的“GPS Mappings”中选择坐标,或通过填写纬度,经度和海拔字段手动输入坐标,然后使用“Tag”确认更改。 也可以通过编辑坐标–从“GPS 坐标”列表中选择坐标,手动编辑相应的字段,然后使用“Tag”确认更改。在下拉文件列表中,带有GPS坐标的SCC文件名称旁边将带有“(TAGGED)”,“SCC file-GPS coordinates”将显示在“GPS Mappings”下,“GPS”将显示在图形上方。 可使用第三方工具:googleearth Q2: 检波器的类型有哪些? A2: 对于SCv.1版本:选择Normaltrace模式时,虹科手持式频谱分析仪以RMS模式进行测量;而对于虹科SCv.2/SCV-band/E-band版本,当探测器设置中选择"AVG"时,频谱仪在RMS模式下工作。 Q3: 手持式频谱仪配备天线的多径干扰情况如何? A3:波导天线和全向天线的多径干扰情况差不多,但锥形喇叭天线却有着更好的定向性,其抗干扰性能相比来说会更好。 Q4: 为什么电脑无法完全显示虹科Spectrum Manager? A4: 这可能是由于分辨率设置的问题导致的,推荐两个分辨率:1920*1080,1080*1024。如果电脑没有这两个分辨率,请点击图标→属性→兼容性→更改高DPI设置→高DPI缩放替代下拉栏选择系统。 Q5: 树莓派可以控制虹科6-20GHz手持式频谱仪吗?是基于COM硬件接口和API软件接口吗? A5: 树莓派可以使用API命令进行控制,最简单的方法是使用设备USB 端口进行连接。但如果想使用COM硬件接口(通常理解为UART 接口),则必须在UART接口和USB虚拟COM端口之间使用专用电缆/转换器。UART和USB之间的直接连接尚不可用,但可以根据要求进行开发。
  • 热度 3
    2022-10-24 10:50
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    无线通信无处不在,而随着科技的发展,目前的频谱环境越来越复杂,频谱分析仪是对无线电进行测量的必备手段,是电子产品研发、生产、检验的常用工具之一。实时频谱分析仪可以在当今飞快发展的无线环境中监控、监测和分析5G和高级毫米波,它提供实时、可联网和软件定义的射频频谱分析仪和射频变频器。从外观来看,主要有前面板和后面板两部分。前面板包括电源开关,LED状态指示灯和RF输入端口;后面板包括电源输入端口,10MHz参考时钟I/O,硬件重置按钮,GNSS天线的输入端口,USB控制台(CNSL)端口,以太网端口和GPIO端口。 前面板上的RF IN端口,即信号输入端口,可以通过天线接收信号,也可以通过线缆连接信号发生器件; 连接后面板上的电源端口,注意要先插电源再开机,避免瞬时电压过大烧坏设备; 连接后面板中间的网口,用网线将虹科实时频谱分析仪与PC端连接。 按照上述方式连接好后,按下前面板上开机键,观察前面板的指示灯板块: 最右边的PWR指示灯绿色(表明已开机); 随后REF、LOCK和ACT指示灯变绿,LINK变红; 此时观察STS的状态,若STS在闪橙色灯,说明此时通道正忙,若STS变成了绿色灯,且两快一慢,说明网络已准备好,此时可以进行连接。 在设备连接好后,即可在PC端打开上位机软件S240v5,在软件界面会显示虹科实时频谱分析仪的IP地址,点击“连接”,即可观测信号的频谱图等。输入待测信号后,可以调节软件界面的中心频率,扫频范围,视频带宽等,还可以加入标记以便于观察信号。下图中,输入端连接虹科HK-SG30000L信号发生器发送连续单频信号,通过以太网连接设备和PC端口,在PC端观察信号的频谱: 图1.实时频谱仪观测信号连接图 连接时需注意,支持动态IP,若设置是静态IP(如图2),则无法自动识别和连接,需要在软件界面手动输入IP地址,才可识别到设备。 图2.在PC端设置动态或静态IP界面 通过上位机软件S240v5,可以观察到信号的频谱图、余晖图、瀑布图、星座图、时域图等,而且根据实时频谱分析仪的信号解调功能,可以在软件上进行更深入的信号分析。 图3.S240v5操作界面 软件两侧功能大致分为以下内容,可以通过调节幅度,频率和带宽来观察和分析信号: 图4.左侧功能 图5.右侧功能 除此之外,实时频谱分析仪还支持丰富的编程环境,包括Python™和PyRF 开发框架、NI LabVIEW、MATLAB、C/C++ API 和 DLL,并且支持标准协议,包括用于控制的可编程仪器标准命令(SCPI)和用于数据流的VITA-49无线电传输(VRT)协议以及HiSLIP协议。提供丰富的例程可供学习,可以根据需求进行二次开发,通过PC端处理数据,也可以通过调用SCPI命令实现所需功能。下图所示,通过NI LabVIEW将RTSA配置为块捕获模式,设置频率电平触发,并绘制输出数据频谱。 图6.基于NI LabVIEW的RTSA配置 实时频谱分析仪覆盖9kHz到27GHz频段,支持超外差,零中频和直接数字化的处理方式,还可以根据需求使用多种语言进行二次开发。更灵活的功能、更宽的覆盖范围和更高的投资回报率使之成为多种应用的最佳解决方案。
  • 2022-9-26 09:26
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    专用网络的24/7射频监控 在大多数行业中,越来越多的企业和部门选择建设私人射频网络,如公用设施(水、电、气等)、采矿、物流(仓库)或制造业。意外的设备停机每年给工业制造商造成的损失超过上千亿元。现在,射频频谱因技术、设备和信号的复杂性而变得拥挤,新的解决方案需要确保基础设施和设备在工作中不会意外中断。 在工业领域中,所应用的频率范围比电信更广,虽然这些专用网络不用于提供4G或5G等大规模电信服务,但它们对所应用的业务运营非常重要。而虹科实时频谱监控解决方案不仅可以预防因意外导致的设备停机问题,还能够从工业应用扩展到零售、银行等其他领域中。 比如矿山和公用领域,它们都需要确保电信网络的质量,以支持其运营流程。干扰和/或功率或频率偏差带来的任何信号损耗都可能对需要从网络收集的遥测数据产生重大影响,这些网络的任何故障都可能导致严重的损失。 解决方案 虹科实时频谱监测方案对位于两个不同位置的基站频谱进行射频扫描测试。在本次测试中,提供了有关网络的几个变量的信息,例如: 射频变量: 载波频率、载波频率偏差、干扰频率、正常载波频率范围内的射频工作电平幅度、干扰频率的射频工作电平幅度、载波带宽。 变量: 正在处理/已解决/挂起的警报、对发出警报的跟踪、已知故障发生之前的预测、通过机器学习(ML)进行的警报分段、基于实际的整个解决方案的预期行为。 应用: 对于射频监测,通过Python进行二次开发,设计了一个应用程序,通过向虹科实时频谱分析仪发送配置命令,然后返回一个数据字符串,以收集以下内容:设备品牌、型号、序列号、IP、与频率相关的数据。 从接收到的数据中可以获得以下信息:监测中心频率、信号电平(dB)、样本中的峰值数量、可能影响监测中心频率的其他频率的可变数量。所有结果都显示在同一界面上:中心频率偏差视图、功率视图(中心频率的信号单位为dB)、干扰视图(可能影响中心频率的其他频率)、面向用户的数据分析视图等。 优势 目前,还没有任何其他解决方案能够将硬件集成到24/7监控和软件平台中,来实现管理专用网络(射频频谱)所需的所有数据,并使用AI工具为采矿和公用事业等工业市场提供服务。使用机器学习可以根据定期使用该平台的经验,创建算法以获取新数据。AI提供了更多功能,以逐步提高数据质量。 这一先进的解决方案将虹科实时频谱仪从电信行业应用扩展到其他多个依赖专用射频网络的领域中,包括采矿、公用事业和一般制造厂等,这些公司在自己的专用射频网络上构建生产和运营流程,这使得确保稳定运营至关重要。为了减少现场事故和保障资产安全,工业工厂越来越依赖无线设备的监控而非光纤或电缆,虹科能够为该市场提供极具潜力的增值解决方案。
  • 热度 3
    2022-8-11 09:33
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    软件无线电 软件无线电,即软件定义的无线电,是利用现代化软件来控制传统硬件电路的一种无线通信技术。传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,这使得设备的通信功能的实现不再只依赖于硬件的发展。 虹科实时频谱分析仪通过免费开放的API和经过验证的集成可构建完整的解决方案,能够轻松与第三方应用程序、软件和硬件集成,允许用户根据自己特定需求构建正确的解决方案。, 具有高性能、软件定义的RF接收器、数字化仪和分析仪的优势 。 频率范围:9kHz-8GHz/18GHz/27GHz 实时带宽:0.1 / 10 / 40 / 100 MHz 扫描速率 28 GHz/s 10 MHz 输入和输出时钟参考,用于多单元同步 动态范围:100 dB 可以用于多种户外场景中,具有 宽瞬时带宽和深度动态范围 , 基于千兆以太网的控制和通信, 并且可以进行 联网和远程部署 ,虹科HK-R5750还 具有嵌入式GNSS模块 ,来获取位置和时间戳信息。 MATLAB开发环境配置 虹科实时频谱仪可以进行MATLAB、C/C++和Labview等环境配置,下面先介绍二次开发的MATLAB开发环境的部署步骤: 需要的内容 二次开发包文件 Matlab软件(2014b以上) Windows 7 及以上版本 配置步骤 打开虹科Matlab二次开发包文件,如需要文字参考,请打开matlab编程指南参考第四页; 解压“Matlab API压缩包”至指定目录,打开指定目录文件夹中的API文件夹; 打开Matlab,需要在程序运行前将API文件添加到运行路径中,为了避免发生错误,请按照以下步骤来操作; 在命令行输入以下指令:userpath,使matlab工作空间回到初始位置; 选择startup.m文件并打开,若没有,请创建一个这样的文件; 在里面加上以下指令:addpath(genpath());复制指定文件夹API目录的地址,并替换部分; 复制指定目录文件夹地址至matlab工作空间地址; 此时若文件夹高亮显示,说明例程文件可用。 C++开发环境配置 二次开发的C++开发环境的部署步骤: 需要的内容 C/C++ 二次开发包文件 Visual Studio 2010 Express 或更高版本 Windows 7 及以上版本 配置步骤 打开虹科C++二次开发包文件,解压“C++ API压缩包”至创建VS工程的文件夹,并打开,将其中所有文件剪切粘贴至工程目录下; 回到VS主界面,右侧资源文件中添加:打开VS所在文件夹-x32文件夹,选择lib文件并确认; 右侧源文件中添加需要运行的例程,注意,该演示项目中只能包含一个示例; 右侧头文件中添加:打开VS所在文件夹,选择wsaInterface.h; 点击运行,此时报错是正常的,本次运行了是为了添加debug文件夹; 返回工程文件夹,打开“x32”文件夹,将dll库文件剪切至Debug文件夹; 返回VS点击调试,如一般情况则到此步便可以正常调试; 排查一下通常会遇到的报错问题: 如果出现头文件找不到的情况,打开.h所在目录,即VS新建目录选择复制,点击VS中源文件运行程序,右键打开属性,C++-常规-附加包含目录:粘贴地址即可; 如果出现形参不兼容的报错,选中项目,点击项目-属性-C/C++-语言-符合模式设置为否即可。 Labview开发环境配置 二次开发的Labview开发环境的部署步骤: 需要的内容 Labview二次开发包 NI LabVIEW Full Development 2014或更高版本的32 位/ 64 位软件 32 位/ 64 位RTSAInterface.dll,提供的C ++ DLL 包含在LabVIEW API 版本中,但可能会单独下载和更新 配置步骤 配置Labview开发环境一共有两种方式:利用免安装调用方式实现和使用VI Package Manager 安装API。 (1)使用免安装方式调用API,直接将API集成到需要调用的项目中,将API作为一个项目打开: 打开虹科Labview二次开发包文件,如需要文字参考,请打开Labview编程指南参考,解压“Labview API压缩包”至指定目录;可复制目录地址方便之后使用; 打开Labview,选择左上角“文件”,选择“打开项目”,定位到解压缩的目录,选择“ThinkRF RTSA API.lvproj”并打开; 选取“Examples”中的例程,打开即可; 例程需要的IP地址可以通过S240上位机软件获取; 打开例程,填写IP地址,点击运行; 若设备连接,此时在右侧框图中会出现活动的频谱图像,若出现错误代码“-10201”,则说明设备未连接。 (2)使用免安装方式调用API,直接将API集成到需要调用的项目中,将API作为一个项目打开: 使用这种方法时需要注意:本节中的cip文件是基于LabVIEW 2017版本生成的, 仅适用于LabVIEW 2017及以上版本; 打开虹科Labview二次开发包文件,并解压“Labview API压缩包”至指定目录; 双击随附的* .vip 文件,或在VI Package Manager 左上角选择 - 打开* .vip 文件; 按照说明在计算机上安装软件包; 在功能面板中双击ThinkRF RTSA API,选择Show in Palettes中查看API VI函数,选择Show Examples中查看例程并打开即可; 如果连接设备,此时运行即可使用,若出现错误代码“-10201”,则说明设备未连接。
  • 2022-7-28 09:30
    428 次阅读|
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    HiSLIP协议 高速以太网仪器协议(HiSLIP)是由IVI联盟于2011年开发的一种行业标准,HiSLIP是基于TCP的仪器控制协议,提供了与传统仪器相同的测试和测量功能。协议的主要功能有设备清除、仪器的本地/远程仪器状态控制、仪器端到客户端的服务请求、错误检测中断时的消息交换机制等。HiSLIP协议具有灵活的端口号,能够创建两个TCP链接,并且支持两种不同的模式,包括重叠模式和同步模式。 注意: HiSLIP的连接方法仅适用于固件版本为1.6.1或更高的虹科实时频谱分析仪。 与其他连接方法相比,我们更建议使用HiSLIP连接方法,因为它具有下面文章中介绍的许多其他连接方法所没有的功能优势。 虹科实时频谱分析仪可以充当HiSLIP服务器,侦听TCP端口4880。使用标准中描述的初始化顺序,在单个HiSLIP连接中建立到同一端口的两个TCP连接,这两个连接通过公共会话ID链接在一起,其中一个连接用作同步通道,另一个则用作异步通道。 同步通道主要承载命令响应SCPI通道,并且所有通信均由客户端(控制器)控制。异步通道是真正的双向通道,允许客户端(控制器)或服务器(仪器)在任何时候相互发送信号。这一功能避免了不必要的轮询,从而允许开发事件驱动应用程序。 HiSLIP端口4880仅寻址虹科HK-R5550的控制通道,类似于上一篇文章中提到的TCP套接字37001在2端口TCP/IP连接中扮演的角色,需要在端口4881到实时频谱分析仪的第三条TCP连接来承载VRT数据流。在连接建立期间用于关联同步和异步通道的会话ID也在HiSLIP外部使用,以进一步将数据通道与HiSLIP连接关联,以下步骤总结了如何实现VRT流连接与HiSLIP连接相关联: 主机在端口4880上与仪器建立HiSLIP连接; 主机在端口4881上与仪器建立TCP连接; 主机通过SCPI使用“:SYSTem:COMMunicate:HISLip:SESSion?”命令查询HiSLIP连接的会话ID; 主机将带有HiSLIP会话ID的消息发送到仪器,此方法类似于HiSLIP将异步通道关联到同步通道; 仪器在已建立的连接中搜索会话ID,如果找到了则仪器将确认该关联。 通过数据连接发送的消息是从HiSLIP派生的,作为参考,下表描述了HiSLIP消息格式,所有值均按顺序排列。 用于建立数据通道的此消息对是在用于在端口4880上建立异步通道的HiSLIP AsyncInitialize和AsyncInitializeResponse消息之后建模的。 HK-R5550特定的消息类型值定义: HK-R5550数据通道初始化: 一旦数据连接被关联,就可以自由地传送VRT流。
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    下载文档有礼!活动简介:本次活动共2期,第一期已圆满结束,第二期将从下载人员中抽取7位幸运者,赠送星空投影电子钟一个。●第一期活动时间:2014/3/26——2014/4/26●第二期活动时间:2014/4/27——2014/5/31奖品:星空投影电子钟文档简介:这本55页的指南为想要更好了解频谱分析的工程师们提供了基本的参考信息。频谱分析仪至今仍然是最通用的测量工具。本指南描述了频谱分析仪的关键性能指标,测量信号的类型,以及测量演示。它还包括更深入的信息如频谱分析基础,特点,振幅,频率和脉冲调制以及一些测量的例子。最后介绍了安立公司全系列频谱仪概览,让您方便选择频谱仪型号以适用于不同应用。频谱分析指南内容介绍………………………………………………………………………………………………....4频率域/时间域………………………………………………………………………………….4频谱分析仪…………………………………………………………………………………………7类型……………………………………………………………………………………………..7基本操作………………………………………………………………………………………..8特征……………………………………………………………………………………………..9频率范围……………………………………………………………………………………9频率解析度………………………………………………………………………………..11灵敏度和噪声系数………………………………………………………………………..13视频滤波和平均…………………………………………………………………………..15信号显示范围……………………………………………………………………………..16动态范围…………………………………………………………………………………..17频率精度………………………………………………………………………………....18应用………………………………………………………………………………..........................19调幅………………………………………………………………………………..............19调制指数……………………………………………………………………………….20调制频率……………………………………………………………
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