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    • 5. 发明专利
    • 無線受信装置
    • JP6541286B1
    • 2019-07-10
    • JP2018135412
    • 2018-07-18
    • 八重洲無線株式会社
    • 大津 建夫
    • H04B17/23G01R23/16G01R23/165H04B1/16
    • 【課題】RF信号を直接AD変換して信号処理を行う無線受信装置では、強い妨害電波の受信でADコンバータが飽和しないようにRF信号を可変アッテネータで減衰すると、微弱な受信信号を検出し難くなる。 【解決手段】RF信号をそのままAD変換して信号処理する広帯域処理部61と、RF信号からミキサ26で抽出した希望波信号の帯域幅を制限した後にAD変換して信号処理する狭帯域処理部62とを設ける。広帯域処理部61は広帯域スペクトラムデータD2を生成し、狭帯域処理部62はベースバンド信号D5と希望波を含む狭帯域スペクトラムデータD4を生成する。ベースバンド信号D5により音声再生すると共に、双方のスペクトラムデータD2,D4が合成されてスペクトラムスコープが表示される。妨害電波の受信があっても、良好なS/N比での音声再生ができ、希望波付近のD/U比の悪化を回避できる。 【選択図】図1
    • 8. 发明专利
    • 測定装置
    • 测量装置
    • JP2016109514A
    • 2016-06-20
    • JP2014245992
    • 2014-12-04
    • 日置電機株式会社
    • 上野 俊也小林 宏企釼持 浩崇
    • G01R23/165
    • 【課題】基本周波数成分以外の周波数成分を含む測定対象信号の周波数を正確に測定する。 【解決手段】周波数レンジに応じた通過帯域を有し隣接する周波数レンジの低周波側の通過帯域が高周波側の通過帯域に含まれるフィルタ回路11と、信号S1の基本波の上限周波数値fupを指定する操作部6と、選択されている周波数レンジのフィルタ回路11を通過した周波数成分の検出周波数値fdetを検出する周波数検出部4と、各周波数値fdet,fupのうちの低い値を仮基本周波数値ftmとする処理、この周波数値ftmを含むより低い通過帯域の周波数レンジに対応するフィルタ回路11に切り替える処理、および周波数値fdetが周波数値fup以下であるかを判別する処理を、周波数値fdetが周波数値fup以下になるまで繰り返して、周波数値fup以下になったときの周波数値fdetを基本周波数値freとして測定する処理部5とを備えている。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:精确地测量包括基频分量以外的频率成分的被测信号的频率。解决方案:本发明包括:具有对应于频率范围的通带的滤波器电路11,其中, 相邻频率范围的低频侧通带包括在高频侧通带中; 用于指定信号S1的基波的上限频率值fup的操作单元6; 频率检测单元4,用于检测经过所选频率范围的滤波器电路11的频率分量的检测频率值fdet; 以及处理单元5,用于重复用于定义频率值fdet,fup的较低值作为临时基本频率值ftm的处理,用于切换到与包括频率的低通带的频率范围相对应的滤波器电路11的处理 值ftm,以及用于确定频率值fdet是否低于或等于频率值fup的处理,直到频率值fdet变得低于或等于频率值fup为止,执行重复,并且测量频率值fdet 当它已经下降到或低于频率值fup时,作为基本频率值fre.SELECTED DRAWING:图1
    • 9. 发明专利
    • Millimeter-wave band spectrum analysis device and analysis method
    • MILLIMETER-WAVE BAND SPECTRUM ANALYSIS DEVICE AND ANALYSIS METHOD
    • JP2014190963A
    • 2014-10-06
    • JP2013069529
    • 2013-03-28
    • Anritsu Corpアンリツ株式会社
    • FUSE TADAAKIOTANI AKIHITOSEKIYA HITOSHI
    • G01R23/173G01R23/165
    • G01R23/165G01R23/16G01R23/173
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To highly accurately perform spectrum analysis of a millimeter-wave band higher than 100 GHz.SOLUTION: A millimeter-wave band spectrum analysis device inputs an input signal Sx included in a first frequency band of a millimeter-wave band higher than 100 GHz into a millimeter-wave band filter 20, in which a pair of electric wave half mirrors 30A, 30B are arranged facing each other in a wave guide 21 and which shows a resonance action, and extracts a signal component Sa corresponding to its resonance frequency to convert it into a second frequency band by mixing it with a first local signal L1 having a fixed frequency. The converted signal component Sb is converted into a predetermined intermediate frequency band by being mixed with a second local signal L2 of which a frequency is swept, and is applied with level detection. The millimeter-wave band filter 20 has high selection characteristics in a frequency area higher than 100 GHz, can change its pass center frequency in accordance with the change of an electrical length between the electric wave half mirrors 30A, 30B. A control unit 120 changes the pass center frequency of the millimeter-wave band filter 20 in accordance with the sweeping of the second local signal L2.
    • 要解决的问题:高精度地执行高于100GHz的毫米波段的频谱分析。解决方案:毫米波段频谱分析装置输入包括在毫米波段的第一频带中的输入信号Sx 超过100GHz的毫米波段滤波器20中,其中一对电波半反射镜30A,30B在波导21中彼此面对布置并且显示谐振动作,并且提取与其对应的信号分量Sa 共振频率通过将其与具有固定频率的第一本地信号L1混合而将其转换成第二频带。 转换信号分量Sb通过与频率扫描的第二本地信号L2混合而被转换成预定的中频带,并且被施加电平检测。 毫米波段滤波器20在高于100GHz的频率区域中具有高选择特性,可以根据电波半反射镜30A,30B之间的电长度的变化来改变其通过中心频率。 控制单元120根据第二局部信号L2的扫描改变毫米波段滤波器20的通过中心频率。
    • 10. 发明专利
    • Apd measurement apparatus and method
    • JP5260700B2
    • 2013-08-14
    • JP2011070280
    • 2011-03-28
    • アンリツ株式会社
    • 素直 論手悟 荒川
    • G01R23/16G01R23/165H03H17/02
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the transfer capacity of an interface and the storage capacity of a storage device in APD measurement from being increased. SOLUTION: A two-dimensional map of a signal level in each frequency band component composed of a level axis in which a signal level of each predetermined frequency band component of a signal to be measured acquired at a predetermined sampling period is set as a signal level divided by a logarithmic transformation part 18 and a time axis divided based on a time interval corresponding to the sampling period is created. The created two-dimensional map is divided in each block so as to include each area corresponding to an intersection position in the two-dimensional map and a mask pattern having the highest similarity to a signal level of each area composing the divided block is selected. A code corresponding to the mask pattern is allocated to the block, and respective blocks are transferred from a second data transfer part 25 to a software processing part 3 by predetermined order and timing following transfer rule information. COPYRIGHT: (C)2013,JPO&INPIT