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信号発生器の最適化のための 9つのベスト事例 - パート 2 | キーサイト

アプリケーションノート

よりよい測定のために

民生用無線でも、軍事通信でも、レーダーでも、スペクトラムには多くの干渉が存在し、帯域幅の不足はますます深刻になっています。信号のシミュレーションによるデバイスのテストが重要になっています。信号発生器は、さまざまなコンポーネントやシステムのテストアプリケーションのための精密で安定したテスト信号を供給します。

信号発生器の能力と性能を知ることは、正確で一貫した測定のための第一歩です。このアプリケーションノートは2つのパートから構成され、信号発生器を最適化するためのベスト事例について解説しています。

パート1:

  • 振幅確度の向上
  • 広帯域幅信号性能の最適化

パート2:

  • スイッチング速度の最適化
  • 信号発生器の位相雑音プロファイルの最適化

スイッチング速度の最適化

無線機器に組み込まれる機能の増加に伴って、さまざまな条件に対応するために、ますます多くのテストとセットアップが必要になります。無線機器には、複数の無線規格、周波数バンド、アンテナが含まれています。これにより、検証試験や量産試験でのテストの課題が大幅に増えます。テストエンジニアは、テストスループットを改善し、コストを削減する手段を常に探しています。

製造では速度が非常に重要です。テスト時間が長いほど、多くのコストがかかります。このため、製造では信号発生器の速度が重要な意味を持ちます。では、信号発生器の速度とは何でしょうか。速度は、1つの周波数/振幅から別の周波数/振幅へ、あるいは1つの波形から別の波形へどれだけ速く切り替えられるかと定義されます。

信号発生器を新しい周波数に設定すると、周波数シンセサイザーが出力を必要な周波数に切り替えます。次に、新しい周波数でも出力パワーが同じになるように、出力増幅器がパワーレベルを調整します。周波数スイッチングには本質的に周波数シンセサイザーと出力増幅器の両方の変更が必要なので、一般的に周波数スイッチングは振幅スイッチングよりも時間がかかります。スイッチングの際には、コマンド処理に最も多くの時間がかかります。

デジタル波形の場合、I/Q波形データを計算して再生メモリにダウンロードする必要もあります。正確な再生を行うには、サンプリングレートとデジタル/アナログコンバーター(DAC)の値を計算してファイルに保存する必要があります。

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