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Ein Spektrumanalysator englisch Spectrum analyzer ist ein in der elektrischen Messtechnik eingesetztes Messgerat zur Erfassung und Darstellung eines Signals im Frequenzbereich Die Darstellung erfolgt ublicherweise auf einem in das Messgerat eingebauten Bildschirm wobei die horizontale Achse Abszisse die Frequenzachse ist und die Amplitude auf der vertikalen Achse Ordinate abgebildet wird Das so entstehende Bild wird als Frequenzspektrum oder kurz Spektrum bezeichnet Das mit einem Spektrumanalysator verwandte Messgerat das Oszilloskop stellt im Gegensatz dazu den Signalverlauf im Zeitbereich dar Viele digitale Oszilloskope bieten mittlerweile auch die Option einer einfachen Darstellung des Frequenzspektrums Spektrumanalysator des deutschen Herstellers Rohde amp Schwarz Baujahr 2008Spectrum analyzer des amerikanischen Herstellers AgilentSpektrumanalysatoren werden unter anderem im Bereich der elektrischen Schaltungsentwicklung und der Hochfrequenzmesstechnik eingesetzt Inzwischen veraltete Bezeichnungen fur Spektrumanalysatoren sind Panoramaempfanger und Wellenanzeiger 1 Inhaltsverzeichnis 1 Messmethoden 1 1 FFT Analysator 1 2 Verstimmbarer Bandpassfilter 1 3 Heterodyn Analysatoren 2 Besonderheiten 2 1 Detektoren 2 2 Abhangigkeiten 2 3 Erweiterungen 3 Literatur 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseMessmethoden Bearbeiten nbsp Amplitudenspektrum am Bildschirm eines SpektrumanalysatorsEs gibt mehrere Methoden um aus einem Signal das komplexwertige Frequenzspektrum X displaystyle underline X nbsp zu messen Da ein Spektrumanalysator im Allgemeinen keinen zeitlichen Bezug zu einer Referenzphase und dem gemessenen Signal und dessen Phasenlage herstellen kann wird nur der Betrag des Frequenzspektrums das sogenannte Amplitudenspektrum X displaystyle underline X nbsp ermittelt und dargestellt Einige Beispielspektren inkl ihrer mathematischen Beschreibung finden sich in 2 bzw 3 Ublich sind bei Spektrumanalysatoren verschiedene Messmethoden FFT Analysatoren basierend direkt auf der Schnellen Fourier Transformation englisch Fast Fourier Transform abgekurzt FFT Analysatoren mit einem uber die gesamte Bandbreite abstimmbaren Bandpassfilter Spektrumanalysatoren basierend auf dem Heterodynprinzip mit eingebauten Messempfangern Mischstufen und Zwischenfrequenzstufen Im Folgenden werden die Verfahren beschrieben Digitale Spektrumanalysatoren enthalten unter Umstanden auch mehrere Messmethoden in einer Kombination um die Vorteile der einzelnen Verfahren ausnutzen zu konnen FFT Analysator Bearbeiten Mit Hilfe der Fourier Transformation in den ublichen digitalen Messgeraten findet die schnelle Fourier Transformation Anwendung wird direkt das Frequenzspektrum berechnet Auch die Spektraldarstellung in digitalen Oszilloskopen basiert meist auf diesem Verfahren Messungen dieser Art werden Zeitbereich Messungen oder Zeitbereichsmethoden englisch Time Domain Measurement genannt Vorteil ist der vergleichsweise geringe technische Aufwand im Messgerat nachteilig ist die geringe erzielbare Bandbreite bzw bei hohen Bandbreiten die nur geringe spektrale Auflosung mit reduzierten Dynamikumfang So ist eine hohe Dynamik von 100 dB nur bis zu Frequenzen von 100 kHz technisch machbar allerdings lasst sich der Dynamikumfang durch Verwendung eines Vorverstarkers etwas erhohen nbsp Vereinfachtes Blockschaltbild FFT SpektrumanalysatorIm vereinfachten Blockschaltbild ist der Aufbau eines FFT Analysators dargestellt Das Eingangssignal wird zur Vermeidung von Aliasing einer Tiefpassfilterung unterzogen danach uber einen Analog Digital Umsetzer AD Wandler digitalisiert Danach folgt die Speicherung in einen Zwischenspeicher RAM und die Berechnung der FFT mit Anwendung einer geeigneten Fensterfunktion Bei hoher Signalverarbeitungsgeschwindigkeit ist eine Echtzeitanalyse moglich Durch die Eigenschaft der Blockbildung sind FFT Analysatoren nur bedingt fur die Analyse von zeitlich stark veranderlichen Spektren bzw gepulsten Signalen geeignet Verstimmbarer Bandpassfilter Bearbeiten nbsp Vereinfachtes Blockschaltbild eines Spektrumanalysators mit verstimmbarem BandpassEin Spektrumanalysator kann auch mit einem abstimmbaren Bandpassfilter direkt am Eingang realisiert werden Das Filter ist in seiner Mittenfrequenz uber ein Steuersignal generiert von einem Sagezahngenerator einstellbar Das Sagezahnsignal dient als Steuersignal fur den automatischen Durchlauf uber den zu messenden Frequenzbereich und dient auch gleichzeitig als Signal fur die horizontale Auslenkung x Achse in der Darstellung Das Bandpassfilter lasst nur den gewunschten Ausschnitt aus dem Frequenzbereich passieren das so gefilterte Signal wird verstarkt und anschliessend durch den Hullkurvendemodulator symbolisiert als Diode der Betragswert gebildet Der so gebildete Amplitudenwert dient als vertikale Auslenkung y Achse in der Anzeige Die Schwierigkeit bei diesem Analysatorkonzept ist die praktische Realisierbarkeit von uber den gesamten Frequenzbereich durchstimmbaren und schmalbandigen Bandpassfiltern Analoge Bandpassfilter weisen ausserdem prinzipbedingt eine annahernd konstante relative Bandbreite auf Das heisst bei steigender Mittenfrequenz nimmt die absolute Bandbreite eines Bandpassfilters zu was die spektrale Auflosung reduziert Spektrumanalysatoren mit nur durchstimmbaren Bandpassfilter werden daher nicht als einzelner Analysator hergestellt sondern nur in Kombination mit anderen Analyseverfahren eingesetzt Ein Anwendungsbereich liegt bei Eingangsstufen im Frequenzbereich uber 3 GHz und uberstreicht in der Durchstimmbarkeit ublicherweise weniger als eine halbe Dekade Bei diesen hohen Frequenzen im Mikrowellenbereich lassen sich magnetisch durchstimmbare YIG Filter basierend auf dem Werkstoff Yttrium Eisen Granat mit entsprechenden Parametern technisch realisieren Allerdings wird auch bei diesen Anwendungsbereich das gefilterte Eingangssignal nicht unmittelbar einem Hullkurvendemodulator zugefuhrt sondern eine Zwischenfrequenz gebildet die Analysestufen nach dem Heterodynprinzip zugefuhrt Heterodyn Analysatoren Bearbeiten nbsp Vereinfachtes Blockschaltbild Heterodyn SpektrumanalysatorHeterodyn Analysatoren basieren wie auch Uberlagerungsempfanger auf der Verwendung eines lokalen Oszillator LO und einer Mischstufe zur Frequenzversetzung Dabei wird wie in nebenstehender Prinzipdarstellung abgebildet das zu vermessende Frequenzband uber einen Sagezahngenerator durchgestimmt Das Sagezahnsignal steuert den Lokaloszillator an ublicherweise als spannungsgesteuerter Oszillator VCO ausgefuhrt der die Frequenz fur die am Eingang angeordnete Mischstufe liefert Das durch den Mischer gebildete Zwischenfrequenzsignal ZF wird verstarkt fur Vergrosserung der Dynamik und zur Vermeidung von Ubersteuerung einem Logarithmierer zugefuhrt und anschliessend uber den Hullkurvendemodulator das Amplitudensignal gebildet Der Logarithmierer erlaubt in Folge auch die Anzeige des Amplitudenspektrums direkt in Dezibel Der sogenannte Videofilter unmittelbar vor der Anzeige angeordnet ist ein einstellbares Tiefpassfilter Die Bezeichnung Videofilter hat historische Grunde er dient im Prinzip der Minderung von Rauschen durch Mittelung des Amplitudenspektrums Das so gefilterte Hullkurvensignal wird der Anzeige in vertikaler Richtung y zugefuhrt Spektrumanalysatoren die nach diesem Verfahren arbeiten sind als Messgerat deutlich komplexer aufgebaut als in dem vereinfachten Blockschaltbild Es werden dazu unter anderem mehrere Zwischenfrequenzen verwendet Die erste Zwischenfrequenz ist ublicherweise grosser als die hochste einstellbare Messfrequenz um die Eindeutigkeit zu gewahrleisten und unerwunschte Mischprodukte zu vermeiden In realen Heterodyn Analysatoren wird diese hohe Zwischenfrequenz uber zusatzliche Zwischenfrequenzstufen ublich sind zwei weitere ZF Stufen auf das Signal vor Hullkurvendemodulator umgesetzt Eine Methode zur Vermeidung der hohen Zwischenfrequenz ist ein Verfahren wo der Lokaloszillator moduliert und die Spiegelfrequenzen mittels digitaler Signalverarbeitung herausgerechnet werden Dieses Verfahren weist ein sehr niedriges Rauschniveau auf Gerate welche auf diesem Verfahren basieren bewegen sich im oberen Frequenzbereich bereits nahe an der physikalischen Rauschgrenze von 174 dBm Hz Die Qualitat des Signals vom Lokaloszillator hat grossen Einfluss auf die Qualitat des Spektrumanalysators da sich die spektrale Breite des LO Signals als effektive Vergrosserung der statistischen Auflosebandbreite RBW englisch Resolution Band Width des moglichst steilflankigen ZF Filters bemerkbar macht Rauschseitenbander begrenzen die Messempfindlichkeit relativ langsame Frequenzschwankungen zum Beispiel zufolge geringer Temperaturanderungen des Lokaloszillators bewirken eine unscharfe Anzeige und vergrossern die Messunsicherheit Besonderheiten BearbeitenDetektoren Bearbeiten nbsp Leiterplatte aus einem Spektrumanalysator Im linken Bereich die als Streifenleiter realisierten ZF FilterBei Spektrumanalysatoren kann durch vom Anwender auswahlbare Detektoren neben der Wahl der Filterbandbreiten und Auswahl der Fensterfunktionen die Art der Darstellung des Amplitudenspektrums beeinflusst werden Die je nach Gerat unterschiedlich vorhandenen Detektoren sind nach dem Videofilter und vor der Anzeigeeinheit angeordnet und erlauben beispielsweise die Anzeige des Amplitudenspektrums als Spitzenwert wie Maximal oder Minimalwert als Effektivwert oder als arithmetischer Mittelwert ermittelt uber einen einstellbaren Intervallbereich Abhangigkeiten Bearbeiten Bei Heterodyn Analysatoren gibt es Abhangigkeiten zwischen verschiedenen einstellbaren Parametern wie die durch den Sagezahngenerator festgelegte Durchlaufzeit englisch sweep time den Bandbreiten der analogen oder digitalen ZF Stufen der Einschwingzeit und der Bandbreite des Videofilters so sie kleiner als die Auflosebandbreite ist Allgemein gilt fur die benotigte minimale Durchlaufzeit T s w e e p displaystyle T mathrm sweep nbsp folgender Zusammenhang T s w e e p k D f B Z F 2 displaystyle T mathrm sweep k cdot frac Delta f B mathrm ZF 2 nbsp mit D f displaystyle Delta f nbsp als der darzustellende Frequenzbereich englisch span und B Z F displaystyle B mathrm ZF nbsp der Auflosebandbreite der ZF Stufen Der Proportionalitatsfaktor k 1 displaystyle k geq 1 nbsp beschreibt die zusatzlich notige Einschwingdauer ist gerateabhangig und von dem konkreten Aufbau der ZF Filterstufen abhangig Fur einen moglichst kleinen Einschwingfehler ist ein moglichst grosser Wert von k displaystyle k nbsp notig In der Praxis werden Einschwingfehler um 0 15 dB toleriert der ubliche Wertebereich von k displaystyle k nbsp geht von 1 bis 2 5 Niedrigere Werte und kurzere Durchlaufzeiten sind bei digitalen Filterstufen mit numerischer Korrektur der Einschwingfehler im Rahmen der digitalen Signalverarbeitung ublich Um die Bedienung zu erleichtern werden durch die Steuersoftware in den Messgeraten die voneinander abhangigen Grossen im Regelfall mit verandert So werden beispielsweise bei Veranderung der Durchlaufzeit und gewahltem Frequenzbereich die Auflosebandbreite der Filterstufen entsprechend mit verandert bzw umgeschaltet Im Betriebsmodus mit freier Einstellmoglichkeit und auch bei historischen Spektrumanalysatoren die die automatische Mitfuhrung der Abhangigkeiten grundsatzlich nicht bieten ist es notig dass der Anwender diese Zusammenhange beachtet um korrekte Messergebnisse zu erhalten Erweiterungen Bearbeiten Um mit einem Spektrumanalysator Frequenzgange von Komponenten wie Verstarkern oder Filtern direkt aufnehmen zu konnen sind manche Gerate mit einem Mitlaufgenerator oft auch tracking generator genannt ausgestattet einem Sinussignalgenerator der ahnlich einem Wobbelgenerator eine Frequenz gleichbleibender Signalamplitude synchron zur Anzeige zur Verfugung stellt Damit lasst sich mit einem Spektrumanalysator z B auch der Frequenzgang der Komponenten sichtbar machen Erganzt man dieses System noch um einen Richtkoppler oder einen Zirkulator dann lassen sich an einem 1 Tor auch skalare Messungen des Reflexionsfaktors durchfuhren Zusammen mit der Transmissionsfaktormessung kann man dadurch die Basisfunktionalitaten eines skalaren Netzwerkanalysators mit einem Tor nachbilden Netzwerkanalysatoren sind allerdings anders als Spektrumanalysatoren ausgestattet und konnen in der Regel als vektorielle Netzwerkanalysatoren neben dem Betragsverlauf auch den Phasenverlauf durchfuhren Literatur BearbeitenChristoph Rauscher Grundlagen der Spektrumanalyse 5 Auflage Rohde amp Schwarz GmbH Munchen 2011 ISBN 978 3 939837 00 8 Joachim Muller Praxiseinstieg in die Spektrumanalyse beam Verlag Marburg 2014 ISBN 978 3 88976 164 4 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Spectrum analyzers Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Spectrum Analysis Basics Application Note 150 Keysight Technologies abgerufen am 29 August 2022 englisch Einzelnachweise Bearbeiten Panoramaempfanger und anzeigegerate in der Fernmeldeaufklarung der Bundeswehr In Funkgeschichte 26 Nr 151 2003 S 276 abgerufen am 26 Juli 2021 Jorg Bottcher Spektrum eines Rechtecksignals Abgerufen am 2 Juli 2019 Jorg Bottcher Weitere Beispielspektren Abgerufen am 2 Juli 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Spektrumanalysator amp oldid 225746874