測定結果を信頼できるスペクトラム・アナライザとシグナル・アナライザ

スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)は、研究開発(R&D)における難題を解決するために必要な測定器です。信頼性の高い結果を得るために、製造業では深い測定から迅速で簡単な測定まで、高質なスペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)が求められます。

  • キーサイトの RF スペクトラム・アナライザのワンボタン測定は、5G、IoT、自動車など、様々な業界向けの最も幅広いアプリケーション専用ソフトウェアです。信号解析(スペクトラム解析)のトラブルシューティングを簡単に行うことができます。
  • 性能またはスループットのいずれかに合わせてテストを最適化する場合でも、実証済みの測定技術と測定品質に基づいて、信頼できるスペクトラム解析(信号解析)結果を提供します。
  • 機能と性能のアップグレードとコード互換性により、長期間にわたるスペクトラム解析(信号解析)テスト資産の活用が可能です。

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キーサイトは、先進のベンチトップ型/ハンドヘルド型/一般用途/スケーラブルなモジュラー型など、用途とあわせて様々なスペクトル・アナライザ(シグナル・アナライザ)を提供しています。すべてのアナライザで、豊富なアプリケーション専用のソフトウェアを利用できます。RFスペクトラム・アナライザを次のレベルへ進化させ、かつてないほど容易なスペクトラム解析(信号解析)を実現しました。 

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5G NR/WLAN/衛星/レーダー/EWなど幅広い広帯域アプリケーション、また RF/マイクロ波/ミリ波など幅広い周波数レンジに対応します。 キーサイトは M9484C VXG信号発生器および N9032B/N9042B シグナル・アナライザを提供します。

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RFスペクトラム・アナライザの有効活用

ワイヤレス化が進む世界で干渉の問題をコントロールするには、スペクトラム解析(信号解析)の効率的な利用を含めた卓越した技術が必要です。スペクトラムの制約があるとテストの難易度が上がります。干渉の問題を克服するには、複雑な信号を解き明かす強力なハードウェアとソフトウェアが必要です。

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信号解析(スペクトラム解析)の注目のリソース

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シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)に関するよくある質問

スペクトラム・アナライザの用途は何ですか? 

スペクトラム・アナライザは、測定器で設定した周波数範囲の入力信号対周波数の振幅を測定するもので、信号のパワーを評価する測定器です。スペクトラム・アナライザを使用することで、雑音指数やS/N比(SNR) などのテストが可能になり、デバイス性能やシステム性能全体に対するその影響を評価することができます。 詳細はスペクトラム解析の基礎をご参照ください。アプリケーションノート(英語)

シグナル・アナライザの役割とは何ですか? 

シグナル・アナライザは、単一周波数での入力信号の振幅や位相を測る測定器です。シグナル・アナライザは、掃引同調スペクトラム・アナライザの優れたダイナミック・レンジとベクトル・シグナル・アナライザ(VSA) の性能を統合し、エラーベクトル振幅(EVM)などの振幅/位相情報を必要とするチャネル内での測定を実現します。

シグナル・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか? 

スペクトラム・アナライザは入力信号の振幅対周波数を測定します。一方、シグナル・アナライザは単一周波数での入力信号の振幅や位相を測定します。詳細はスペクトラム・アナライザおよびシグナル・アナライザの技術概要をご参照ください。

オシロスコープとスペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザの違いは何ですか? 

一般的な基準は時間です。特定のイベントが起きた時間に注目します。これには電気的なイベントも含まれます。オシロスコープは特定の電気的なイベント(あるいは適切なトランスデューサによって電圧に変換されるその他の種類のイベント)の瞬時値を時間の関数として表示できます。別の表現をすれば、オシロスコープを使って信号の波形をタイムドメインで表示します。フーリエ変換理論によれば、タイムドメインの任意の電気的現象は、適切な周波数、振幅、位相を持つ1つまたは複数の正弦波から構成されます。すなわち、タイムドメインの信号を周波数ドメインの対応する信号に変換できます。一方、スペクトラム・アナライザもシグナル・アナライザも、それぞれ特定の周波数のエネルギーを測るために周波数ドメインの測定を行います。

スペクトラム・アナライザの仕組みはどのような形ですか? 

タイムドメインの複雑な信号は周波数ドメインではかなり違って見えます。タイムドメイン測定は不完全な正弦波を示します。 周波数ドメインでの測定をしなければ、2次高調波のソースや周波数はわからないままです。スペクトラム解析で個別にスペクトルポイントを表示することで干渉の原因を解明できます。 タイムドメインは、信号のパルスの立ち上がりや立ち下がり時間など役立つ情報を提供してくれますが、周波数ドメインでは帯域外エミッションや歪みなど信号の高調波成分などが特定できます。詳細は以下のブログをご参照ください。スペクトラム解析の基礎 パート1、スペクトラム・アナライザとは?(英語)

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ (RSA / RTSA)とは何ですか? 

リアルタイム・スペクトラム・アナライザはまず、タイムドメインでデータを収集し、高速フーリエ変換(FFT)の手法で周波数ドメインに変換します。リアルタイム・スペクトラム・アナライザは高速過渡信号を素早く捉えます。

スペクトラム・アナライザの主な種類は何種類ありますか? 

スペクトラム・アナライザには大まかに2種類あります。それは、掃引同調アナライザとリアルタイム・アナライザです。最新のスペクトラム・アナライザはデジタル信号処理を採用し、追加の測定機能を搭載することで、測定結果の解釈が格段に容易に行えます。掃引同調およびリアルタイム・スペクトラム・アナライザは両方とも振幅対周波数を表示します。しかし、その過程と情報の表示方法はアナライザの種類によって違います。リアルタイム・スペクトラム・アナライザはあらゆる周波数成分のエネルギーを同時に表示できます。一方、掃引同調スペクトラム・アナライザは測定結果を連続して表示し、つまり「リアルタイム」ではありません。掃引同調アナライザはスペクトラム表示をするため周波数範囲全体で同調された単一の狭いフィルタを使用しているためです。スペクトラム・アナライザの種類の詳細はこちらをご覧ください。

スペクトラム・アナライザの校正方法はどのように行いますか? 

キーサイトのU9361 RCalレシーバーキャリブレーターを使えば、次の手順でスペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザを正確で信頼性の高い校正が行えます。

  1. ハイパワーUSBポートでRCalをシグナル・アナライザに接続します。
  2. シグナル・アナライザの10 MHz基準信号をU9361 RCal基準入力ポートに接続します。
  3. RCalオプションの基準ステータスをEXT(外部)に設定します。
  4. RcalのRF出力をシグナル・アナライザのRF入力に接続します。
  5. キーサイト・シグナル・アナライザがインターフェースを事前設定します。 画面に校正の種類、周波数レンジ、アッテネータ・レンジ、およびポイントの数が表示されます。
  6. RCalのRF出力を実際に測定を行う時、被試験デバイス(DUT)がある経路上のポイントに接続します。
  7. 「Calibrate checked rows」をクリックし、レシーバーキャリブレーターおよびシグナル・アナライザの補正データの作成を開始します。
  8. RCalの接続を解除して信号経路を再接続します。これにより測定面が移動します。Xシリーズのシグナル・アナライザは測定をダイナミックにトラッキングし、必要なところにのみ補正します。

詳細はスペクトラム・アナライザの校正方法(英語)をご覧ください。

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