宽带信号收发模块驱动设计与实现

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuyugugu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着国内仪器仪表行业的日臻成熟以及国家政策的大力支持,仪器国产化的趋势正变得越来越明显。在此过程中,需求更新、配置升级以及设备模块化等场景下的仪器替换,将不可避免地致使用户需要花费大量的时间和精力对仪器现有软件程序进行或重复或过度的二次开发,这在相当程度上阻碍了国产仪器的良性发展,可以预见的是,仪器驱动程序良好的可复用性和可互换性将成为未来仪器高速发展的又一重要支撑。本课题所设计的驱动程序依托于某型宽带信号收发模块,该模块具有射频信号产生及发送和射频信号接收及分析的功能,被广泛应用于射频测试领域。本课题针对此款宽带信号收发模块,依照IVI技术规范标准,对其仪器驱动程序进行了深入的研究,设计出一套符合要求的仪器驱动程序。本设计的研究内容具体如下:1.宽带信号收发模块仪器驱动的设计与实现。本设计使用的宽带信号收发模块不属于已有的任何一类,根据本模块的主要功能,遂采用射频信号发生器类和频谱分析仪类仪器规范。仪器驱动器内部采用分层设计,以提高代码的简洁性,增强代码的逻辑性,减小软件模块间的耦合性,提高模块的内聚性,方便了后续驱动软件的重用和升级。2.宽带信号收发模块关键参数的校准。为保证模块性能,通过分析相关的影响因素,找到需要进行校准的关键性参数,并针对性地设计校准方案,以及后续校准参数的调用方案。3.宽带信号收发模块仪器驱动的测试与验证。通过Lab WindowsTM/CVI平台开发了测试界面,方便对模块仪器驱动的功能和性能进行相应测试和优化。通过对以上内容的研究,本设计完成了宽带信号收发模块驱动程序的开发,同时通过测试界面实现了软硬件的联调,也实现了对模块接收通道和发射通道驱动程序的调试和验证。整机调试的结果表明,本课题所设计的驱动程序完全满足模块预期的功能和性能需求。
其他文献
二维(Two-Dimensional,2D)半导体层状材料无悬挂键的表面和原子级的厚度,为晶体管尺寸突破5 nm技术节点提供了发展方向。作为2D材料中重要的一员,过渡金属硫族化合物(Transition Metal Dichalcogenides,TMDC)具有优异的光学特性,较大的载流子迁移率和合适可调的带隙,使得其超越石墨烯成为研究人员重点探究的一类2D材料。然而,TMDC的原子层厚度和高比表
本文基于密度泛函理论,使用Gaussian09软件,对Au2Xn(X=F,H,OF;1≤n≤10)团簇体系进行了系统的理论计算,通过全局优化找到相对稳定的结构,并分析了这些团簇体系最低异构体的稳定性、磁性、谱学性等物化性质。在计算过程中,Au原子均采用Lan L2DZ赝势基组,在PW91PW91泛函下,Au2Fn中F原子采用6-311+g(d)基组,Au2(OF)n中O和F原子都采用6-311++
自从上个世纪六十年代激光被发明以来,作为光源其具有高相干性以及良好的单色性和方向性的优点,被开始应用于相干探测领域,并且逐渐受到了越来越多的国内外学者的关注。与其它探测技术相比,激光相干探测技术具有传输距离长,探测的灵敏度高的优点。激光相干探测技术在雷达领域应用广泛,可以用来测距、测速、测风等方面。激光相干探测系统是将本振光和信号光在接收端进行相干混频,最后对混频进行解调,恢复出信号。在激光相干探
帕金森疾病(Parkinson’s disease,PD)是一种以黑质区多巴胺能神经元(dopaminergic neuron,DA神经元)渐进性丢失为主要病理特征且高发于60岁以上中老年人的神经退行性疾病。现有的大量研究结果表明PD疾病的发生与环境、年龄及遗传等多方面因素相关,深入研究该病的致病机制将进一步促进针对PD早期诊断及治疗新策略的开发。N-6腺苷酸甲基化(N6-methyladenos
随着电子制造业发展越来越快,相关产品的复杂度和集成度也在不断提高。表面贴装技术(Surface Mounted Technology,SMT)被视作组装电路板上电子元器件的一种普遍的工艺。锡膏印刷作为SMT的首步操作,其印刷质量影响后续的工艺流程。SMT钢网是将精确数量的锡膏沉积在电路板的对应位置上。故钢网网孔的正确性对锡膏的印刷具有直接影响。目前钢网检测的方法主要是人工视检,而钢网上网孔的面积和
手性是指几何结构或者空间点阵无法与其镜像重合的特性,其存在于自然界中大部分的生物分子中,是自然界及人类赖以生存的基本属性之一,因此,探测物质的手性信号己成为科研工作者研究的热点。但是天然存在的手性物质的手性信号非常微弱,且位于近紫外波段,这就极大地限制了它的检测灵敏度和应用。而手性超材料所产生的手性信号相比于天然手性物质可以强上几个数量级,并能拓展到可见光及近红外波段,具有非常广泛的应用前景。但是
液晶光学相控阵是一种主流的非机械式电控光束偏转的技术,与传统的机械式光束控制系统相比具有明显优势:体积小、功耗低、响应时间短等,已被广泛的应用在成像激光雷达等领域。伴随着高能激光在工业和军事中的应用越来越多,研究高耐受功率的液晶光学相控阵成为必然趋势,其中保证透射光的光束质量是一大难点。本文以液晶分子的弹性能理论为基础,研究一定温度分布下液晶光学相控阵的近场实际调制相位,接着探讨热致相位对透射光光
随着现代电子系统及通信领域对信号源质量的要求越来越高,相位噪声作为衡量信号源质量的重要指标也受到了更多的重视。为实现相位噪声高指标测量,本文从基于鉴相法的相位噪声测试系统硬件架构出发,完成了整机系统数字部分电路设计,实现了高速数据采集、数据大容量存储功能,并在FPGA片上建立相噪处理算法,有效的提取了被测信号相位噪声信息。本文主要的研究内容有:1、低噪声高精度数据采集。采集过程引入的噪声对相位噪声
近年来,随着通信技术的逐步发展,应用于物联网的各类芯片传感器也相继出现。无线传感器若采用传统的电池电源供电,其更换和充能都很不方便,为了维持设备长期稳定的工作,需找到一种新型的供能方式。当前,日益增加的无线网络和移动通信基站以及其他无线电传输设备使周围环境中充满了丰富的电磁能量,通过吸收电磁环境中的能量自动为传感器供电,减少电池需求成为了一个研究热点。本文以具有极化不敏感及广入射角度特性的电磁超材
光子晶体是一种周期性的人工材料,具有光子带隙和光子局域性等特点,被广泛应用于光通信领域。在光子晶体中引入线缺陷构造的传统光子晶体波导具有后向散射和侧向散射损耗,同时容易受加工误差缺陷的影响,降低了光波的传输效率。拓扑光子晶体具有独特的单向传输特性以及对缺陷、转角的鲁棒性等,为其在波长级别上操控光传输和光与物质相互作用等方面提供了强有力的手段。用拓扑光子晶体波导代替传统条形波导、线缺陷光子晶体波导,