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隨著科學技術的進步,通信事業得到了飛速發展,信息的傳送也由模擬傳輸轉向數字傳輸,信息越來越多地作為數字脈沖之間的時間或相位的變化而傳送出去。這樣,對數字信號進行測量與分析,在現代通信中就顯得尤為重要。以往,精確地測量幅度一直是許多傳統儀器的基礎,示波器、頻譜分析儀、功率計、電壓表均將模擬電壓作為它們的測量對象。甚至于測量幅度和相位的矢量分析儀,也是通過測量兩個模擬電壓值,即I和Q分量來導出測量結果。這種利用模擬電壓來測量的儀器隨著現代調制方法的出現而陷入了困境。因為為了可靠地進行通信,現代調制方法更鐘情于頻率和相位調制的擴頻信號,而不希望用調幅信號,例如普通的FM、PM和脈寬調制以及現代的FSK、PSK和QPR。雷達為保證一定的作用距離及高距離分辨率,采|用Barker碼調制〈相位調制)和chirp調制(頻率調制)。在Q刷信號中,相位比幅度中包含更多的信息。上述這些信號的保真度是由頻率、相位和時間的準確性決定的,因而,有效、準確地測量頻率、相位和時間是對測試這類信號的專用儀器的最基本要求。為此,提出了在調制域中對現代信號進行測試與分析,這樣在調制域中開發和研制測試儀器也就尤為重要,精密時間間隔分析儀正是在此種情況下研制和開發的。2、時間間隔分析儀的基本原理2.1相位數字化相位數字化是采集、計算信號特定斜率的零點,丟棄幅度信息。由于數據是相位、頻率或時間形式,因此避免了三角函數,取而代之的是如直線和拋物線等簡單函數。因此,即使是相當復雜的調制信號,分析起來也相當簡單。相位數字化是由硬件記錄信號的周期數及與之對應的時間,由此進行處理得到測量結果。考慮一個調制信號
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