JPH10170567A - リアルタイム信号アナライザ - Google Patents
リアルタイム信号アナライザInfo
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- JPH10170567A JPH10170567A JP8346519A JP34651996A JPH10170567A JP H10170567 A JPH10170567 A JP H10170567A JP 8346519 A JP8346519 A JP 8346519A JP 34651996 A JP34651996 A JP 34651996A JP H10170567 A JPH10170567 A JP H10170567A
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R23/00—Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
- G01R23/16—Spectrum analysis; Fourier analysis
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Abstract
ル・シグナル・アナライザの両方の長所を有し、両方の
短所を解消した新規なリアルタイム信号アナライザを提
供すること。 【解決手段】リアルタイムに時間領域データをFFT演
算するFFTプロセッサと、上記時間領域データを遅延
させる遅延手段と、上記FFTプロセッサからFFT演
算済みの周波数領域データを記憶する周波数領域データ
記憶手段と、上記遅延手段から読み出した時間領域遅延
データを記憶する時間領域データ記憶手段とを具える。
遅延手段による遅延時間は、FFTプロセッサの演算時
間に対応して設定することにより、時間領域遅延データ
と周波数領域データとの間の時間的対応性を確保でき
る。この結果、相互に時間的同時性があり、かつリアル
タイム性のある時間領域のデータと周波数領域のデータ
が別々に得られる。
Description
号を解析するリアルタイム信号アナライザに関する。
イム)を生じないように、実時間(リアルタイム)で連続
的にFFT演算処理し、その被測定信号の周波数領域成
分(スペクトル)を抽出し、解析する測定器として、リア
ルタイムFFTアナライザがある。このようなリアルタ
イム処理が可能な従来のFFTアナライザの主要部の構
成を図3に示す。被測定信号は、ADC(アナログ・デ
ジタル変換器)10により、デジタル信号に変換され、
次に、DDC(デジタル・ダウン・コンバータ)12によ
り、間引き処理が実行され、実質的な周波数変換処理が
行われる。この結果得られた時間領域のデジタル・デー
タを、例えば1024ポイントの時間領域データを1フ
レームとしてFFT処理回路14により、FFT演算を
実行して周波数領域のデジタル・データを生成する。D
DC12の出力部には、1フレームのデータを順次記憶
するデータ・バッファ(図示せず)が設けられ、このデー
タ・バッファには順次時間的な切れ目無くデータが書き
込まれる。このデータ・バッファへの新たなデータの書
込み時間内にFFT処理回路14が前の1フレームのデ
ータのFFT演算を完了することにより、リアルタイム
にデータをFFT解析することができる。FFT処理回
路14の出力データはメモリ16に順次記憶される。ト
リガ回路18は、メモリ16の中のデータに対して任意
のトリガ条件が設定可能であり、この設定されたトリガ
条件が満たされるとトリガ信号を出力し、そのトリガ条
件に合ったデータをメモリ16から読み出すことができ
る。CPU20は、リアルタイムFFTアナライザの全
体を制御する。メモリ16から読み出されたデータは、
表示回路(図示せず)に送られ、表示スクリーン(図示せ
ず)上に表示される。このリアルタイムFFTアナライ
ザは、リアルタイムで時間的な切れ目(デッドタイム)を
生じることなくスペクトル(周波数成分)の抽出が可能で
あり、周波数領域データの任意のトリガ条件に一致した
イベント(事象)の発生を捕らえることができる。
ライザの主要部の構成を示すブロック図である。図3に
対応する要素には同一の参照符号を付している。DDC
12の出力データは、メモリ16に記憶され、この記憶
されたデータがDSP(デジタル・シグナル・プロセッ
サ)17に送られて、FFT演算処理等の解析処理が実
行される。この方式のベクトル・シグナル・アナライザ
は、メモリ16に記憶した時間領域のデータに対して種
々の解析処理を後処理として実行することにより、種々
のベクトル変調信号の復調に適しており、フレキシブル
な信号解析を行うことができる。
FTアナライザは、デジタル変調された信号を解析すべ
く、所謂アイパターン表示やコンスタレーション表示等
の時間軸領域表示を実行する為には、メモリ内の周波数
領域データを逆FFT演算処理することにより、再度、
時間領域データを生成しなければならないという問題が
生じる。その上、最初のFFT演算処理の際に窓関数を
乗算している場合には、時間領域信号を完全に復元する
ことが不可能になるという問題もある。一方、図4のベ
クトル・シグナル・アナライザは、メモリ内のデータが
時間領域データなので、リアルタイムに周波数領域デー
タを生成することが困難である。このため、周波数スペ
クトルの過渡的な変化を捕らえることは困難である。
ザとベクトル・シグナル・アナライザとは、夫々用途が
異なり、長所と短所が互いに相反する関係にある。従っ
て、本発明の目的は、従来のリアルタイムFFTアナラ
イザとベクトル・シグナル・アナライザの両方の長所を
有し、両方の短所を解消した新規なリアルタイム信号ア
ナライザを提供することである。
アナライザは、リアルタイムに時間領域データをFFT
演算するFFTプロセッサと、上記時間領域データを遅
延させる遅延手段と、上記FFTプロセッサからFFT
演算済みの周波数領域データを記憶する周波数領域デー
タ記憶手段と、上記遅延手段から読み出した時間領域遅
延データを記憶する時間領域データ記憶手段とを具え
る。
ッサの演算時間に対応して設定することにより、時間領
域遅延データと周波数領域データとの間の時間的対応性
を確保できる。この結果、相互に時間的同時性があり、
かつリアルタイム性のある時間領域のデータと周波数領
域のデータが別々に得られる。
例を示すブロック図である。被測定信号は、ADC(ア
ナログ・デジタル変換器)10によりデジタル・データ
に変換され、DDC(デジタル・ダウン・コンバータ)1
2により、データ間引き処理の結果、周波数変換処理が
実行される。この際に、1フレームのデータとして例え
ば、1024ポイントの時間領域データがリアルタイム
で生成される。この1フレームのデータ幅は、例示に過
ぎず、データの表示又は解析の機能の仕様に応じて任意
の値で構わない。この時間領域データは、FFT演算回
路14によりFFT演算されるが、この時、必要に応じ
て窓関数の乗算処理も実行される。一方、DDC12の
出力である時間領域データは、FIFO(先入れ先出し
メモリ)22にも供給される。このFIFO22は、時
間領域データをFFT演算処理に要する時間に対応して
遅延するための手段である。FFT演算回路14の出力
データは、被測定信号のスペクトル成分を表す周波数領
域データであり、この周波数領域データはダブル・ポー
ト・メモリ24に第1ポートを介して記憶される。一
方、FIFO22から出力された時間領域遅延データ
は、ダブル・ポート・メモリ24に第2ポートを介して
記憶される。このダブル・ポート・メモリ24に記憶さ
れた時間領域遅延データ及び周波数領域データは、CP
U20の制御により、表示回路(図示せず)及び表示スク
リーン(図示せず)に供給され、適当な態様で表示され
る。表示回路及び表示スクリーンは、CRT、液晶表示
器その他のどのような手段を採用しても良いことは勿論
である。また、必要に応じて、プリンタや、プロッタ等
を接続し、解析データを紙媒体上に出力しても良い。
リ24を使用することは、本発明において必須のもので
はなく、時間領域遅延データ及び周波数領域データを夫
々別のメモリに記憶するように構成しても良い。本発明
において重要なのは、メモリの構成ではなく、時間的に
同時性のある時間領域データと周波数領域データとが共
に同時に利用できるようにした点である。このことによ
り、CPU20は、時間的に相互に対応した時間領域デ
ータと周波数領域データとを任意に解析処理することが
可能となる。更に、これら時間領域データ及び周波数領
域データは、時間的に切れ目無く取り込まれたデータで
あり、所謂デッドタイム無しで得られたデータなので、
過渡的な変動や単発的な信号変化等も見逃すことなく確
実に捕らえることが可能である。その上、時間領域デー
タと周波数領域データとが時間的に対応している(すな
わち、同時性が確保されている)ので、これらを相互に
比較することが容易であり、被測定信号の過渡的な変動
や単発的な変化により、時間領域データ及び周波数領域
データがどのように変化するのかを両者の波形を同時に
スクリーン上に表示する等して比較及び観測することが
できる。このような比較及び観測は従来のリアルタイム
FFTアナライザやベクトル・シグナル・アナライザで
は到底不可能であった点に留意されたい。
説明するためのブロック図である。この図2のブロック
図では、制御信号の流れを明示しているが、被測定信号
及びその処理データの流れに関しては省略して示してい
る点に留意されたい。被測定信号の処理過程におけるデ
ータの流れについては図1のブロック図を参照された
い。図1のDDC(デジタル・ダウン・コンバータ)12
は、時間領域のデータをFFT処理回路14とFIFO
1(24)に供給する際に、ライト・イネーブル信号を
FFT処理回路14及びFIFO1(24)のライト・イ
ネーブル端子(WE)に供給する。この結果、FFT処理
回路14及びFIFO1(24)に順次時間領域データが
入力される。FFT処理回路14は、FFT演算処理が
終了すると、リード・イネーブル信号を出力する。この
リード・イネーブル信号は、FIFO1(24)のリード
・イネーブル端子(RE)、FIFO2(26)のライト・
イネーブル端子(WE)及びFIFO3(28)のライト・
イネーブル端子(WE)に供給される。この結果、FFT
処理回路14からFFT演算処理後の周波数領域データ
がFIFO3(28)に供給されると共に、FIFO1
(24)から読み出された時間領域遅延データがFIFO
2(26)に入力される。ここで、FIFO1(24)、F
IFO2(26)及びFIFO3(28)のメモリ容量は、
1フレームのデータ容量(例えば、1024ポイント)に
等しく構成することが望ましい。FIFO2(26)及び
FIFO3(28)は、データが満たされるフル状態にな
ると、フル・フラグ信号(FF)を発生し、このフル・フ
ラグ信号は、制御回路30に供給される。また、FIF
O2(26)及びFIFO3(28)は、データが空になる
とエンプティ・フラグ信号(EF)を発生し、制御回路3
0に供給する。制御回路30は、FIFO2(26)及び
FIFO3(28)からフル・フラグ信号(FF)を受ける
と、データ・アベイラブル信号(AV)を発生する。この
AV信号は、FIFO2(26)及びFIFO3(28)の
リード・イネーブル端子(RE)に供給されると共に、メ
モリ・バンク1(32)及びメモリ・バンク2(34)のラ
イト・イネーブル端子(WE)に供給される。この結果、
FIFO2(26)及びFIFO3(28)からデータが読
み出され、メモリ・バンク1(32)には時間領域遅延デ
ータが記憶され、メモリ・バンク2(34)には、周波数
領域データが記憶される。この図2のように、メモリ3
2及び34は、別々の独立したメモリで構成しても良い
し、図1のように、ダブル・ポート・メモリの異なる記
憶領域として構成しても良い。
は、データが入力される時のクロック周波数とデータが
出力される時のクロック周波数が異なっている。すなわ
ち、書込みクロック周波数よりも読出しクロック周波数
の方が低く設定されている。これにより、クロック周波
数の低い低速動作のメモリに適切にデータを書き込むこ
とができる。例えば、FFT処理回路14からFIFO
3(28)に供給されるデータのクロック周波数を40M
Hzに、FIFO3(28)の出力データのクロック周波
数を14MHzに設定しても良い。もちろん、クロック
周波数の変換の必要がない場合には、FIFO2(26)
及びFIFO3(28)を省略しても構わない。
本発明は、上述の実施例のみに限定されるものではな
く、本発明の要旨から逸脱することなく、種々の変形及
び修正を加え得ることは当業者には明らかである。
に互いに対応し、同時性が確保された時間領域データと
周波数領域データを略同時にリアルタイムで生成するこ
とができるので、従来のリアルタイムFFTアナライザ
やベクトル・シグナル・アナライザの欠点を解消し、双
方の長所を合わせ持った新規なリアルタイム信号アナラ
イザを実現できる。
ロック図である。
するためのブロック図である。
構成の一例を示すブロック図である。
の構成の一例を示すブロック図である。
Claims (9)
- 【請求項1】 リアルタイムに時間領域データをFFT
演算するFFTプロセッサと、 上記時間領域データを遅延させる遅延手段と、 上記FFTプロセッサからFFT演算済みの周波数領域
データを記憶する周波数領域データ記憶手段と、 上記遅延手段から読み出した時間領域遅延データを記憶
する時間領域データ記憶手段とを具え、 上記遅延手段による遅延時間は、上記FFTプロセッサ
の演算時間に対応して設定することを特徴とするリアル
タイム信号アナライザ。 - 【請求項2】 上記時間領域データ記憶手段と周波数領
域データ記憶手段は、夫々上記時間領域遅延データと周
波数領域データを略同時に記憶開始することを特徴とす
る請求項1記載のリアルタイム信号アナライザ。 - 【請求項3】 入力アナログ信号を受け、上記時間領域
データを発生するアナログ・デジタル変換器を具えるこ
とを特徴とする請求項1記載のリアルタイム信号アナラ
イザ。 - 【請求項4】 上記アナログ・デジタル変換器の出力デ
ータを可変の間引き係数で間引き処理を行い周波数変換
を行う周波数変換手段を具えることを特徴とする請求項
3記載のリアルタイム信号アナライザ。 - 【請求項5】 上記遅延手段と上記時間領域データ記憶
手段との間に設けられた第1クロック周波数変換手段
と、 上記FFTプロセッサと上記周波数領域データ記憶手段
との間に設けられた第2クロック周波数変換手段とを具
え、 上記第1及び第2クロック周波数変換手段は、データ入
力速度よりデータ出力速度の方が低速であることを特徴
とする請求項1記載のリアルタイム信号アナライザ。 - 【請求項6】 上記遅延手段は、FIFOメモリである
ことを特徴とする請求項1、2、3、4又は5記載のリ
アルタイム信号アナライザ。 - 【請求項7】 上記第1及び第2クロック周波数変換手
段は、FIFOメモリであることを特徴とする請求項5
記載のリアルタイム信号アナライザ。 - 【請求項8】入力アナログ信号をデジタル・データに変
換するアナログ・デジタル変換器と、 該アナログ・デジタル変換器の出力データを可変の間引
き係数で間引き処理を行い周波数変換を行う周波数変換
手段と、 該周波数変換手段からの時間領域データをFFT演算す
るFFTプロセッサと、 上記時間領域データを遅延させる遅延手段と、 上記FFTプロセッサの演算終了に応じて、上記遅延手
段から上記時間領域データを記憶する第1クロック周波
数変換手段と、 上記FFTプロセッサの演算終了に応じて、該FFTプ
ロセッサから周波数領域データを記憶する第2クロック
周波数変換手段と、 上記第1クロック周波数変換手段から上記時間領域デー
タを受ける時間領域データ記憶手段と、 上記第2クロック周波数変換手段から上記周波数領域デ
ータを受ける周波数領域データ記憶手段とを具え、 上記遅延手段による遅延時間は、上記FFTプロセッサ
の演算時間に対応して設定することを特徴とするリアル
タイム信号アナライザ。 - 【請求項9】 上記周波数変換手段は、周波数変換処理
後の時間領域データを記憶するデータ・バッファ・メモ
リを含むことを特徴とする請求項8記載のリアルタイム
信号アナライザ。
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