![]() |
![]() |
デモンストレーション |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般的な操作方法 このスペクトラム・シミュレーションは、対話式のJavaアプレットです。パラメータを変更するには、上下の矢印キーをクリックします。右下の5個のコントロール・ボタンは、シミュレーションの開始(三角)と一時停止(四角)、前後のセクションへのスキップ(2つの三角)、速度の変更(+と-)に使います。 シミュレーションが終了したら、スタート・ボタンを押せばシミュレーションの先頭に戻ります。これには多少時間がかかる場合があります。 未知の干渉信号(雑音)が存在する条件で信号を測定しようとすると、何が起きるでしょうか。測定結果はどれだけ悪化するでしょうか。例えば、同じ周波数に2つの正弦波があり、干渉信号が目的の信号よりも6 dB低い(すなわち振幅が約50%)としたら、測定結果はどうなるでしょうか。
再生ボタンを押すと、結果が黄色で表示されます。 答えは干渉信号の位相に依存します。2つが完全に同相か完全に位相が逆の場合、振幅への影響は最大になりますが、位相誤差は小さくなります。逆に、信号の位相が90°異なる場合、振幅測定は比較的正確ですが、位相誤差が大きくなります。干渉信号によるワーストケースの不確かさが、シミュレーションの上部に数値で示されます。 測定システムでは、これは特にやっかいな問題です。AC信号を測定しようとする場合、干渉信号のために未知数の上下のぶれが起こります。このぶれが非常にゆっくりと起こる場合、測定値は一見安定しているように見えますが、実際は不安定なだけでなく、多くの場合、誤った結果になります。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||