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虹科实时频谱分析仪新手使用手册

虹科卫星与无线电通信 ? 2022-10-17 09:00 ? 次阅读
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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。虹科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。相比于常见的台式频谱分析仪,虹科实时频谱分析仪大小小于A4尺寸、重量约为2kg左右,实现了真正的便携。

59eaa6c4-485a-11ed-b116-dac502259ad0.jpg

从外观来看,虹科实时频谱分析仪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:

5a03d2ac-485a-11ed-b116-dac502259ad0.jpg图1.实时频谱仪观测信号连接图

连接时需注意,虹科实时频谱分析仪支持动态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。

5a1b0bfc-485a-11ed-b116-dac502259ad0.jpg图2.在PC端设置动态或静态IP界面

通过虹科实时频谱分析仪配套的上位机软件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。

5a33d3f8-485a-11ed-b116-dac502259ad0.png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:

5a66ee00-485a-11ed-b116-dac502259ad0.jpg图4.左侧功能

5aa63cc2-485a-11ed-b116-dac502259ad0.jpg图5.右侧功能

除此之外,虹科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 LabVIEWMATLAB、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。

虹科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。

5abdb780-485a-11ed-b116-dac502259ad0.jpg图6.基于NI LabVIEW的RTSA配置

虹科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。

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