Современная электроника №8/2019
ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 39 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 8 2019 частотноймаскеможнопредставитькак расширеннуюверсиюзапускапоуровню вПЧ, котораяобычноприсутствуетввек- торныханализаторахсигналовивнеко- торых анализаторах спектра. Для улуч- шенияэтойфункциипоявиласьвозмож- ностьвручнуюнастраиватьспектральную маску, выход за пределы которой запу- скает некоторое действие: измерения, вывод результатов или захват сигнала. В большинстве случаев запуск выполня- ется при нарушении или пересечении границмаски. Однако обработкуможно настроить так, чтобызапусквыполнялся привыходе сигнала запределымаскиили привыходеипоследующемвходе. Какив случаеиспользования анализа спектра в реальномвремени, основноепреимуще- ство данной функции заключается том, что она гарантирует обнаружение всех сигналов, переходов или событий, нару- шающихмаскуилиотвечающихопреде- лённымлогическимусловиям. Векторный анализ сигналов (VSA) . Как и следует из названия, данный режим использует полную векторную обра- ботку сигнала и, следовательно, может включать любые типы измерений в частотной, временно ′ й или модуляци- онной областях. Он особенно полезен для измерения цифровой модуляции и многорежимного анализа, в котором анализ частоты и времени синхрони- зируется с измерением качества модуля- ции для диагностики неисправностей. Захват и воспроизведение сигналов . Большойобъёмвысокоскоростнойпамя- ти может сочетаться с векторной обра- боткой ПЧ для полного непрерывного захвата сигнала. Эта способность прису- щафункции векторного анализа сигна- лов и, как правило, сочетается с инстру- ментами последующей обработки или воспроизведения. Вобщем случае выпол- няется захватширокополосного сигна- ла, после чего анализируются отдельные сигналыили более узкие каналычастот. Благодаря полному захвату сигнала в память, с записанным сигналом мож- но выполнять любой тип анализа, как в частотной, так и во временно ′ й областях безповторногозахвата. Такиевозможно- сти особенно полезны для анализа пере- ходныхсигналовилиоднократныхвыбро- сов, онипозволяют такжеизмерятьодно- кратновстречающиесясегментыдлинных сигналов, пакетовилифреймов. Посколь- ку захват сигналаидётнепрерывно, собы- тие запускалишьпомечаетвсигнале точ- ку запуска, делаядоступнойинформацию до и после запуска. Таким образом, мож- но измерить сигнал до момента запуска, чтопозволяет установитьпричинно-след- ственные связиивременны ′ е соотношения между сигналами. Говоря о записи сигнала и его ана- лизе во время воспроизведения, стоит упомянуть две другие возможности. Во-первых, для обработки записан- ных данных во время воспроизведения функция векторного анализа сигналов обычно использует передискретизацию и цифровой гетеродин. Эти операции позволяют менять центральную часто- ту и полосу обзора в ходе последую- щей обработки. Во-вторых, непрерыв- ный характер захвата можно сочетать с измерением спектральной плотности, например, со спектрограммой, для визу- ализации всех видов активности в тече- ние времени захвата. В результате ско- рость обработки может достигать сотни тысяч или даже миллионов рассчитан- ных спектров в секунду. Это позволяет лучше исследовать высокоскоростные и сложные сигналы, выявлять помехи и устанавливать причины их появления. Э ФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЙ Всистемахбеспроводнойсвязи, где сиг- налыменяютсявовремени, а такжеменя- ются ипотенциальные источникипара- зитныхсигналовипомех, полезноприме- нять последовательность тестов разного типа, которая гарантирует обнаружение всехсигналов, точныеизмеренияихпара- метровиглубокийанализ. Этитестыобъ- единяются в измерительный процесс, помогающий получить достоверные результатызаменьшее время. 1. Сначала необходимо проверить, на- сколько представления о возможных источниках помех в исследуемом сиг- нале соответствуют действительно- сти. Для этого лучше всего начать с анализа спектра с использованием свипирования, а также с изучения по- ведения системы в условиях извест- ных источников помех и определения этих источников. Если известна ам- плитуда, частота или временны ′ е ха- рактеристики, томожно перейти к за- хвату сигнала в ПО VSA, например, с помощьюзапуска по уровнюПЧили с отрицательной задержкой запуска для захвата начала переходного процесса. 2. Если имеются подозрения о наличии помехи, но ничего или почти ничего онейнеизвестно, тоследуетпопробо- ватьфункциюанализаспектравреаль- ном времени. Хотя это измерение чи- стоскалярное, недающееинформацию оповедениисигналавовременно ′ йоб- ласти, оно гарантирует обнаружение сигналов, даже если о них ничего не известно. Если важны временны ′ е ха- рактеристикисигналов, рекомендует- ся применить запуск по времени. 3. Если не удаётся выделить проблем- ный сигнал с помощью запуска по уровню, функция запуска по частот- ной маске позволит сосредоточиться на спектральных аспектах. Кроме то- го, можно запустить отдельные изме- рения или захваты сигнала. В ПО VSA запуск по спектральной маске мож- но настроить таким образом, чтобы выбрать для демодуляции определён- ный скачок по частоте (см. рис. 3). Рис. 3. Использование функции запуска по частотной маске
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy