周波数領域測定機器としてスペクトル解析機は,基本的に電力と周波数の関係を表示しますこの電源周波数可視化はスペクトル分析機のコア測定次元を形成するAM 調節深度や第3次順序の傍受などの高度な測定機能は,基本的にこの基本的な測定に基づいた自動化されたプロセスです.効率と精度を大幅に向上させる.
周波数分析機を効果的に操作するには,これらの4つの重要なパラメータを理解することが不可欠です.それらはほぼすべての周波数測定プロセスに浸透します.
中央周波数とスパンで,スペクトル分析機が観測する周波数範囲を決定し,測定のための基本的な"視野"を確立します.例えば,840 MHz から 860 MHz の間の信号を測定する際ユーザは直接スタート/ストップ周波数を入力するか,より一般的にセンター周波数 (850 MHz) とスパン (20 MHz) を設定することができます.
このアプローチでは,周波数範囲を直感的に"拡大"し,その範囲を調整し,関心のある中央周波数に焦点を当てることができます.
基準レベルは,スペクトル分析器に表示される最大電源の限界値を定義し,入力時に予想される最大電源を表します.理想的には,信号のピークレベルよりわずかに上を設定して,断片なしの完全な可視性を確保する必要があります..
不適切な基準レベル設定は測定に困難をもたらす:
現代の分析機は,通常,最適な入力電源範囲を維持するために,参照レベル設定に基づいて自動的に調整する可変RF減速器を使用します.
RBWは基本的スペクトル測定のための最も重要な設定の一つです.ほとんどの現代スペクトル分析機は周波数範囲を横切る異動構造を使用します.周波数点ごとに動いている"窓"またはフィルターとして動作するRBWで,電力を測定する.
このガウス型フィルターは,分析器が 差が狭い信号を区別する能力を決定します.異なるものではなく 融合しているように見えます.
RBWはノイズ・フロア (DANL) に著しい影響を与える.より狭いRBW設定はノイズ・フロアを徐々に低下させ,RBWを10倍減らす (例:300kHzから30kHz) は,通常,DANLを約10dB減少させる.弱い信号を検出できる.
狭いRBWは信号分離とノイズ性能を向上させるが,フィルタが安定するのに時間がかかるため測定時間が大幅に増加する.現代の分析機は,RBWとスパン設定に基づいて適切なスイープ時間を自動的に計算します特定の信号特性に応じて最適なRBW選択をします.
VBWは,実際の測定に影響を与えるRBWとは異なり,トラスの視覚表現のみに影響を与えるポスト処理フィルターとして機能します.このパラメータは,測定精度やノイズフロア特性を変えることなく,表示された電源周波数軌道を平らにする..
典型的なVBW効果は以下の通りです.
VBWはディスプレイ品質のみに影響を与えるため,最適な設定はアプリケーションの要件に依存する.RBWと同様に,狭いVBWはスイープ時間を増加させる.現代の分析機は,通常,RBWなどの他のパラメータに基づいて,自動でVBWを構成する..
これらの4つの基本パラメータを熟知することで,スペクトル分析機の効率的な操作が可能になります.
これらのパラメータをマスターすることで,エンジニアは,基本的な信号観測から複雑なスペクトル分析作業まで,さまざまな測定シナリオでスペクトル解析機から最大値を抽出することができます.
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