주파수 영역 측정 장비인 스펙트럼 분석기는 기본적으로 전력과 주파수 간의 관계를 표시합니다. 이러한 전력-주파수 시각화는 스펙트럼 분석기의 핵심 측정 차원을 형성합니다. AM 변조 깊이 또는 3차 차단과 같은 고급 측정 기능은 본질적으로 이 기본 측정을 기반으로 구축된 자동화된 프로세스로 효율성과 정확성을 크게 향상시킵니다.
스펙트럼 분석기를 효과적으로 작동하려면 거의 모든 스펙트럼 측정 프로세스에 적용되는 4가지 주요 매개변수를 이해하는 것이 필수적입니다.
중심 주파수와 범위는 스펙트럼 분석기가 관찰한 주파수 범위를 종합적으로 결정하여 측정을 위한 기본 "시야"를 설정합니다. 예를 들어, 840MHz ~ 860MHz 사이의 신호를 측정할 때 사용자는 시작/중지 주파수를 직접 입력하거나 보다 일반적으로 중심 주파수(850MHz)와 범위(20MHz)를 설정할 수 있습니다.
이 접근 방식을 사용하면 관심 있는 중심 주파수에 초점을 유지하면서 범위를 조정하여 주파수 범위를 직관적으로 "확대/축소"할 수 있습니다.
기준 레벨은 스펙트럼 분석기에 표시되는 최대 전력 임계값을 정의하며 입력에서 예상되는 최고 신호 전력을 나타냅니다. 이상적으로는 잘림 없이 완전한 가시성을 보장하기 위해 피크 신호 레벨보다 약간 높게 설정해야 합니다.
부적절한 기준 레벨 설정으로 인해 측정 문제가 발생합니다.
최신 분석기는 일반적으로 최적의 입력 전력 범위를 유지하기 위해 기준 레벨 설정에 따라 자동으로 조정되는 가변 RF 감쇠기를 사용합니다.
RBW는 기본적인 스펙트럼 측정을 위한 가장 중요한 설정 중 하나입니다. 대부분의 최신 스펙트럼 분석기는 주파수 범위를 스윕하는 헤테로다인 아키텍처를 활용하며, RBW는 각 주파수 지점에서 전력을 측정하는 움직이는 "창" 또는 필터 역할을 합니다.
이 가우스 모양의 필터는 밀접하게 간격을 둔 신호를 구별하는 분석기의 능력을 결정합니다. RBW가 두 신호 사이의 주파수 분리를 초과하면 두 신호는 별개가 아닌 병합된 것처럼 보입니다.
RBW는 노이즈 플로어(DANL)에 큰 영향을 미칩니다. RBW 설정을 좁게 설정하면 노이즈 플로어가 점진적으로 낮아집니다. RBW를 10배(예: 300kHz에서 30kHz로) 줄이면 일반적으로 DANL이 약 10dB 감소하므로 더 약한 신호를 감지할 수 있습니다.
RBW가 더 좁을수록 신호 분리 및 잡음 성능이 향상되지만, 필터를 안정화하는 데 더 많은 시간이 필요하므로 측정 기간이 크게 늘어납니다. 최신 분석기는 특정 신호 특성에 따라 최적의 RBW를 선택하여 RBW 및 범위 설정을 기반으로 적절한 스윕 시간을 자동으로 계산합니다.
VBW는 실제 측정에 영향을 미치는 RBW와 달리 트레이스의 시각적 표현에만 영향을 주는 후처리 필터 역할을 합니다. 이 매개변수는 측정 정확도나 노이즈 플로어 특성을 변경하지 않고 표시된 전력 주파수 궤적을 평활화합니다.
일반적인 VBW 효과는 다음과 같습니다.
VBW는 디스플레이 품질에만 영향을 미치므로 최적의 설정은 애플리케이션 요구 사항에 따라 달라집니다. RBW와 마찬가지로 VBW가 좁을수록 스위프 시간이 늘어납니다. 최신 분석기는 일반적으로 RBW와 같은 다른 매개변수를 기반으로 VBW를 자동 구성합니다.
이러한 4가지 기본 매개변수를 능숙하게 사용하면 효과적인 스펙트럼 분석기 작동이 가능합니다.
이러한 매개변수를 마스터하면 엔지니어는 기본 신호 관찰부터 복잡한 스펙트럼 분석 작업까지 다양한 측정 시나리오에서 스펙트럼 분석기로부터 최대 가치를 추출할 수 있습니다.
담당자: Mr. ALEXLEE
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