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1)  CZT method
线性调频Z变换法
2)  Chirp Z transform
线性调频Z变换
3)  chirp-z transform
线性调频Z变换
1.
Because of band-limited characteristic of signals in communication,this paper calculates band-limited signal s fine spectrum with Chirp-Z transform,and presents a new way of computing correlation peak accurately,which is called IBZCT.
针对信号一般有带限的特性,本文利用线性调频Z变换(CZT)的方法对频谱进行细化,提出一种可以满足实际需要的相关峰插值快速算法IBCZT。
2.
Regarding this,in this paper was designed a new software for spectrum analysis,based on radix 2 based decimation in time FFT and Bluestein FFT algorithm,which realized chirp-z transform on real sequence sampling signa.
由于快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)算法不能精确反应信号的局部频谱特性,对此,本文以按时间抽取(DIT)的基-2FFT算法为基础,并参考基于FFT的布鲁斯坦(Bluestein)算法,设计了新的信号频谱分析软件,用于对实序列采样信号做线性调频Z变换,即频率抽样处在Z平面上,可沿任意螺线做频率抽样的频谱分析方法。
4)  chirp Z-transform
线性调频Z变换
1.
The paper discusses the application of chirp Z-transform (CZT) and the method of exponential window for the identification of quality factor from low resolution data.
本文利用线性调频Z变换法(即CHIRP-Z变换法,以下简称CZT算法)及加指数窗的方法,从分辨率较差的数据中,识别品质因数。
5)  CZT
线性调频Z变换
1.
Considering the particularity of measuring frequency characteristics of silicon micro resonant sensors,a novel dynamic method for measuring frequency characteristics is presented,which utilizes the chirp signal as the excitation signal,chirp Z transform (CZT) as one of the analyzing tools.
针对硅微谐振式传感器频率特性 (谐振频率和品质因数 )测量的特殊性 ,提出了以线性调频信号为激励信号、线性调频Z变换 (CZT)为频谱分析工具的系统频率特性的动态测试方法 ,使得该系统能够高效、精确地测量机械式谐振传感器的频率特性。
2.
According to the features of DSP,this paper presents a spectrum zooming analysis method based on Chirp Z Transform(CZT).
基于DSP信号处理的特点,给出了一种基于线性调频Z变换(CZT)的频谱细化实现方案。
6)  chirp Z transform(CZT)
线性调频Z变换(CZT)
1.
A method for interharmonic measurement is presented based on chirp Z transform(CZT) and correction algorithm of four-peak spectral lines.
利用频率识别能力较强的线性调频Z变换(CZT),用检测得到的与估计值邻近的4条离散频谱幅值估计间谐波参数,并根据多项式逼近推导了插值修正公式,在CZT谱频率分布指导下进行插值修正,使各次谐波和间谐波参数的检测精度得到一定程度提高,仿真证明了该方法的可行性和正确性。
补充资料:调频-调频遥测系统
      采用调频-调频二重调制方式的频分制遥测系统,简称FM-FM遥测系统,属于模拟式遥测系统。FM-FM遥测系统的抗干扰能力强,遥测精度也比较容易得到保证。模拟式遥测系统大都采用这一类系统。下图为 FM-FM遥测系统的框图。各路被测量经变换器变换成电压信号后去控制各路副载波振荡器。副载波振荡器一般采用压控振荡器(即电压控制的振荡器),其振荡频率正比于控制电压,这样就实现了第一次调频。为了防止路际干扰,各路已调副载波先通过低通滤波器,滤去高次谐波,再送到相加放大器形成多路信号,并通过信道调制器对载波调频,这样就实现了第二次调频。已调频的载波由发射天线发送出去。接收端收到遥测信号后先通过解调器解调出多路信号,再送往各分路的带通滤波器,即分路滤波器,把各路已调副载波分离开来。分离出来的已调副载波送到相应的分路解调器,进行第二次解调,就可以得到所传送的模拟信号。美国对 FM-FM遥测系统已经实现了标准化、模块化、系列化。广泛应用模拟集成电路制成标准部件,提高了系统的可靠性和适应性。
  

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