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载波频率漂移检测范围

载波频率漂移

载波频率漂移检测项目

载波频率漂移, 带宽, 调制误差, 相位偏移, 相干性, 相位噪声, 频率偏移, 谱带宽, 信号失真, 符号误码率, 调制速率, 信噪比, 误码率, 波形失真, 随机相位偏移, 频率漂移, 串扰, 同步误差, 时钟偏移, 互调失真, 加性高斯噪声, 非线性相位噪声, 比特误码率, 能量漏失, 非线性失真, 非线性噪声, 驻波比, 阻尼系数, 偏振损耗, 直流偏移, 直流功率漂移, 带内噪声, 码间干扰, 多径传播, 分贝衰减, 孔径抖动, 星座图失真, 信道容量, 发射功率, 编码效率, 信号延迟, 信号幅度失真, 多普勒频移, 同步准确度, 碎片误码率, 比特间干扰, 整流失真, 接收灵敏度

载波频率漂移检测方法

载波频率漂移检测方法:

1. 频谱分析法:通过对信号进行频谱分析,可以观察到信号频率的变化情况。首先采集样品信号,并使用频谱分析仪进行信号频谱分析,根据频谱图可以判断是否存在载波频率漂移现象。

2. 零延迟自相关法:使用零延迟自相关法可以测量信号的周期性特征,从而判断是否存在载波频率漂移。首先采集样品信号,并使用零延迟自相关算法计算信号的自相关函数,通过观察自相关函数的波形变化情况可以判断是否存在频率漂移。

3. 相位差测量法:相位差测量法可以用来检测信号的相位变化情况,从而判断是否存在载波频率漂移。首先将样品信号与参考信号进行相位比较,通过测量相位差的变化情况可以判断是否存在频率漂移。

4. 时域分析法:时域分析法可以通过观察信号的波形变化来判断是否存在载波频率漂移。通过采集样品信号,并使用时域分析方法对信号进行分析,如采样点比较、波形变化分析等可以辅助判断频率漂移现象。

5. 位相比较法:位相比较法是通过将样品信号与参考信号进行比较,对其位相差异进行测量,进而判断是否存在频率漂移。通过比较相位差的变化情况可以确定载波频率是否发生漂移。

6. 模型拟合法:模型拟合法是通过拟合样品信号的频率变化模型来判断其是否存在载波频率漂移现象。通过采集样品信号,并使用数学模型对其进行拟合,通过拟合结果可以进行频率漂移的判断。

7. 时频分析法:时频分析法可以将信号的时间域和频率域特性相结合,通过分析时频图谱的变化情况来判断载波频率漂移。采集样品信号,并使用时频分析方法得到时频谱图,根据时频谱图可以进行频率漂移的判断。

8. 匹配滤波法:匹配滤波法可以利用滤波器对信号进行滤波处理,从而提取出载波频率漂移的特征。通过采集样品信号,并使用匹配滤波器进行滤波处理,观察滤波后的波形变化情况可以进行频率漂移的判断。

9. 自适应滤波法:自适应滤波法是根据样品信号的特性自适应地调整滤波器参数,从而提取出频率漂移的信息。通过采集样品信号,并使用自适应滤波器对信号进行处理,观察滤波后的波形变化情况可以进行频率漂移的判断。

10. 时间频率相位转换法:时间频率相位转换法可以将信号在时域和频域之间进行转换,通过观察信号在不同域的变化情况来判断载波频率漂移。采集样品信号,并使用时间频率相位转换方法得到时频谱图,根据时频谱图可以进行频率漂移的判断。

载波频率漂移检测仪器

示波器, 频谱分析仪, 频率计, 频域分析仪, 频率扫描仪, 频率稳定源, 信号发生器, 频率选择器, 频率计数器, 频率标准源, 谐波分析仪, 相位噪声测试仪, 跨导特性测试仪, 驻波比测试仪, 频率响应测试仪, 高频测试仪, 信号源, 频率衡器, 波动测试仪, 信号分析仪

检测标准

SJ 379-1973(2009):反射速调管频率漂移的测试方法

SJ 379-1973(2017):反射速调管频率漂移的测试方法

SJ 377-1973(2009):反射速调管频率漂移系数的测试方法

SJ 377-1973(2017):反射速调管频率漂移系数的测试方法

HY/T 0336-2022:海上搜救目标漂移试验规范

JJG (邮电) 048-2002:数字信号漂移分析仪检定规程

GB/T 29190-2012:扫描探针显微镜漂移速率测量方法

JJF (通信)067-2023:同步以太网漂移分析仪校准规范

YD/T 1299-2015:同步数字体系(SDH)网络性能技术要求 抖动和漂移

YD/T 1299-2016(2017):同步数字体系(SDH)网络性能技术要求 抖动和漂移

GB/T 7329-2008:电力线载波结合设备

CNS 13901-1997:基于同步数位阶层的数位网路中之抖动及漂移控制

CNS 13835-1997:1544kbps阶层式数位网路抖动及漂移之控制

DL/T 1124-2009:数字电力线载波机

SJ/T 10561-1994(2009):载波电话通信设备型号命名方法

YD/T 1420-2005(2017):基于2048kbit/s系列的数字网抖动和漂移技术要求

SJ/T 10561-1994(2017):载波电话通信设备型号命名方法

YD/T 1420-2005:基于2048kbit/s系列的数字网抖动和漂移技术要求

YD/T 1420-2005(2011):基于2048kbit/s系列的数字网抖动和漂移技术要求

CNS 8664-1982:频率、频带、调变与频率图之符号

GB/T 19882.212-2012:自动抄表系统 第212部分:低压电力线载波抄表系统 载波集中器

GB/T 19882.213-2012:自动抄表系统 第213部分:低压电力线载波抄表系统 载波采集器

GB/T 1980-2005:标准频率

SJ/Z 9099-1987(2017):单边带电力线载波系统设计

YD/T 2873.4-2017:基于载波的高速超宽带无线通信技术要求 第4部分:双载波空中接口物理层

GB/T 7255-1998:单边带电力线载波机

SJ/Z 9099-1987(2009):单边带电力线载波系统设计

YD/T 2873.2-2017:基于载波的高速超宽带无线通信技术要求 第2部分:单载波空中接口物理层

DL/T 1443-2015:农网工频载波通信系统技术规范

DL/Z 790.54-2004:采用配电线载波的配电自动化 第5-4部分:低层协议集 多载波调制(MCM)协议

我们的实力

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