WO2019043874A1 - 放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システム - Google Patents

放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システム Download PDF

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WO2019043874A1
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WO
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measurement
fourier transform
fast fourier
antenna
frequency range
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PCT/JP2017/031372
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English (en)
French (fr)
Inventor
俊也 高野
中村 哲也
直樹 坪井
Original Assignee
株式会社東陽テクニカ
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R23/00Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
    • G01R23/16Spectrum analysis; Fourier analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics

Definitions

  • the present invention relates to a radiation disturbance measurement method and a radiation disturbance measurement system, and in particular, measures a radiation disturbance from an object to be measured mounted on a turntable via an antenna movably mounted on an antenna mast. Radiation interference measurement method and the like.
  • An electromagnetic wave emitted by an electronic device can cause electromagnetic interference (EMI: Electro-Magnetic Interference) that interferes with the function of another electronic device or the like.
  • EMI Electro-Magnetic Interference
  • public organizations such as the International Special Committee on Radio Interference (CISPR) and the American National Standards Institute (ANSI).
  • CISPR International Special Committee on Radio Interference
  • ANSI American National Standards Institute
  • the level is regulated by government agencies such as Japan.
  • the CISPR32 standard, etc. defines the level tolerance of each detection method, such as EMI peak value, quasi peak value, average value, etc., and the compliance judgment is based on whether this is satisfied or not.
  • EMI measurement which is a type of EMI measurement
  • the EMI from the DUT mounted on the turntable is measured by an EMI receiver via an antenna that can be moved up and down on the antenna mast. Is done.
  • Patent Document 1 various techniques relating to efficient radiation interference wave measurement have been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • one antenna is a MHz band antenna for measuring a frequency of 30 MHz to 1 GHz
  • the other antenna is a GHz band antenna for measuring a frequency of 1 GHz or more.
  • the height of the antenna is made variable. As a result, it is possible to reduce the time and effort of alternately measuring the radiation interference wave in the MHz band and the GHz band.
  • the EMI receiver used for radiation interference wave measurement is a superheterodyne method (a method of repeating the sweep from the low frequency range to the high frequency range), so At the moment, only one frequency level can be measured, so it is difficult to obtain the entire spectrum of broad-band radiation interference waves simultaneously.
  • a radiation disturbance at 200 MHz in a sweep with an EMI receiver radiation disturbances in other frequency bands (for example, around 180 MHz) are generated instantaneously (that is, impulsive noise is generated) If it does, it can not measure the radiation interference wave.
  • the quasi-peak detection of EMI since a time constant of 1 second is defined for level acquisition of one frequency, the sweep by this detection is extremely time-consuming.
  • the quasi-peak detection is a detection method in which the time constant of the detector is set to a large value so that the measurement result becomes high when the noise duration is long or the noise occurrence frequency is high.
  • Patent Document 1 has a problem that a drop of a radiation disturbance wave occurs and a problem that it takes an extremely long time when quasi-peak detection is used.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and it is a radiation interference wave measurement that can prevent the radiation interference wave from being dropped and can perform measurement by quasi-peak detection in an extremely short time than before.
  • a radiation disturbance wave measuring method comprises an antenna mast mounted on an antenna mast so that radiation disturbance waves from an object to be measured placed on a turntable can be lifted and lowered. And a position control step of controlling the rotation of the object to be measured by the turn table and the elevation of the antenna on the antenna mast; (Electro-Magnetic Interference)
  • the frequency bandwidth that enables one-time fast Fourier transform by the receiver is a fast Fourier transform bandwidth
  • the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth, and after division
  • the EMI receiver with respect to radiated disturbances received by the antenna while sequentially moving through a plurality of frequency ranges of By a Fourier transform, and a fast Fourier transform measurement step of performing measurements including quasi-peak detector.
  • the fast Fourier transform measurement step measurement is performed by fast Fourier transform targeting the frequency range of the fast Fourier transform bandwidth, so that unlike the conventional sweep method, the entire spectrum covering the frequency range can be obtained simultaneously ,
  • the omission of radiation interference is avoided.
  • the radiation interference wave is instantaneously (that is, impulsive noise) at which frequency
  • impulsive noise the radiation interference wave is instantaneously (that is, impulsive noise) at which frequency
  • measurements including quasi-peak detection are performed by fast Fourier transform, it is necessary to use a quasi-peak detection filter having a time constant of 1 second for acquiring one frequency level as in the conventional sweep method. Instead, it is possible to perform measurement by quasi-peak detection by calculating a plurality of frequencies at one time, and it is possible to perform measurement by quasi-peak detection in an extremely short time than in the past.
  • the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth, and a plurality of divided frequency ranges are sequentially moved and measured to measure the measurement bandwidth wider than the fast Fourier transform bandwidth. Automatic measurement of the measurement frequency range is possible.
  • the measurement is performed while rotating the object under test continuously or in steps on a turntable with respect to a first frequency range of the fast Fourier transform bandwidth, and then The measurement may be performed while the object to be measured is rotated continuously or in steps on the turntable with a second frequency range of the fast Fourier transform bandwidth adjacent to the first frequency range as a target.
  • the measurement frequency range of the measurement bandwidth wider than the fast Fourier transform bandwidth is targeted. Automatic measurement becomes possible.
  • the Fast Fourier Transform measurement step is performed, and then the antenna in the antenna mast is selected in the position control step. After moving to a height of 2, the fast Fourier transform measurement step may be performed.
  • the fast Fourier transform measurement step is performed while rotating the DUT one turn on the turntable.
  • the maximum radiation direction (position) of the radiation interference wave in the height direction of the object can be specified at one time for all the frequencies.
  • the fast Fourier transform measurement step may include the case where the fast Fourier transform bandwidth is equal to or more than the bandwidth of the measurement frequency range, and the measurement for the measurement frequency range is completed by one fast Fourier transform. .
  • the measurement for the measurement frequency range is completed by one fast Fourier transform, and the instantaneously emitted radiation interference (that is, impulsive noise) is not missed. That is, the entire spectrum of the radiation interference wave observed during the measurement can be recorded in real time without interruption for a moment with the measurement frequency range as a target.
  • all temporal changes in the spectrum of all radiation disturbances can be recorded, and the maximum radiation direction of radiation disturbances radiated continuously, the time interval of noise radiated intermittently, etc. can be specified. . Therefore, without changing the frequency range and repeating the measurement, measuring again to identify the maximum radiation direction, or measuring again for quasi-peak detection measurement, compliance with the regulations of each country in one measurement You can get a judgment.
  • the conventional sweep method at least one second is required for measurement by quasi-peak detection of one frequency, so the entire measurement frequency range is quasi-peak for all directions of the turntable or antenna mast. Measuring and sweeping by detection is impractical and time consuming.
  • peak detection is first used to acquire the spectrum of the entire measurement frequency range, and then the noise prominent in the acquired spectrum After picking up, the maximum radiation direction was specified for each noise, and the task of performing measurement by quasi-peak detection was performed, requiring an experience, intuition and time.
  • a radiation disturbance wave measurement system is mounted so that radiation disturbance waves from an object to be measured placed on a turntable can be lifted and lowered to an antenna mast.
  • An EMI (Electro-Magnetic Interference) receiver for performing a fast Fourier transform on a radiation interference wave received by the antenna, wherein the radiation interference wave measurement system measures a measurement frequency range via an antenna.
  • the control device controls the EMI receiver, the turntable, and the antenna mast, and the controller controls the rotation of the device under test by the turntable and the elevation of the antenna on the antenna mast.
  • a bandwidth of a frequency range to be subjected to one fast Fourier transform by the EMI receiver is divided by the fast Fourier transform bandwidth, and while the frequency range after division is sequentially moved, the high speed by the EMI receiver with respect to the radiation disturbance wave received by the antenna
  • the Fourier transform performs measurements including quasi-peak detection.
  • the frequency range is different from that in the conventional sweep method.
  • the entire spectrum of interest can be obtained at the same time, radiation interference can be prevented from being dropped, and quasi-peak detection can be performed in a much shorter time than in the past.
  • the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth, and a plurality of divided frequency ranges are sequentially moved and measured to obtain fast Fourier transform that can be measured by one fast Fourier transform. This enables automatic measurement of the measurement frequency range of the measurement bandwidth wider than the conversion bandwidth.
  • the present invention it is possible to realize a radiation interference wave measuring method and a radiation interference wave measurement system capable of preventing the radiation interference wave from being dropped and performing measurement by quasi-peak detection in an extremely short time than in the past.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a radiation interference wave measurement system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the radiation disturbance wave measurement system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a spectrum obtained by measurement by the radiation interference wave measurement system according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a radiation interference wave measurement system 10 according to the embodiment.
  • the radiation disturbance wave measurement system 10 is a measurement system that evaluates EMI for a measurement frequency range (for example, 100 MHz to 300 MHz), and includes the turntable 11, the antenna mast 13, the antenna 14, the signal cable 15, the measuring device 16, and control. A cable 17, a turntable / antenna mast controller 18 and a controller 19 are provided. In addition, the to-be-measured object 12 mounted in the turntable 11 is collectively shown by this figure.
  • a measurement frequency range for example, 100 MHz to 300 MHz
  • the turntable 11 is a table that can be rotated on the non-conductive desk on which the object to be measured 12 is placed, and rotates in response to a control signal from the turntable / antenna mast controller 18.
  • the antenna 14 is an antenna for detecting a radiation interference wave radiated from the DUT 12, and detects a radiation interference wave at least in a measurement frequency range.
  • the antenna mast 13 is an antenna elevator for raising and lowering the antenna 14, and receives the control signal from the turntable / antenna mast controller 18 to raise and lower the antenna 14.
  • the signal cable 15 is a cable for transmitting the electrical signal of the radiation disturbance wave detected by the antenna 14 to the measuring instrument 16.
  • a preamplifier, an RF selector or the like may be inserted.
  • the measuring device 16 is an EMI receiver having a function of a fast Fourier transform method.
  • the frequency bandwidth which enables one time of fast Fourier transformation by the measuring instrument 16 is the fast Fourier transforming bandwidth
  • the measuring instrument 16 has a frequency range (a certain frequency (starting frequency) specified by manual or external control. To the end frequency), for example, the fast Fourier transform bandwidth is 50 MHz, and 0 to 1000 MHz can be specified as the start frequency.
  • the measuring device 16 also has a filter and a detector for obtaining peak values, quasi-peak values, average values and effective values.
  • the measuring device 16 receives various settings such as a frequency range to be a target of fast Fourier transform, start / stop of fast Fourier transform, by a command (that is, external control) from the control device 19 received via the control cable 17. The output of the measurement result is controlled.
  • the control cable 17 is a cable that connects the control device 19 to the measuring instrument 16 and the turntable / antenna mast controller 18, and is, for example, a cable for General Purpose Interface Bus (GPIB).
  • the control cable 17 transmits the command from the control device 19 to the measuring instrument 16 and the turntable / antenna mast controller 18, and transmits the device status information, measurement results and the like in the opposite direction.
  • GPSB General Purpose Interface Bus
  • the turntable / antenna mast controller 18 is a drive controller that controls the turntable 11 and the antenna mast 13, and rotates the turntable 11 and the antenna according to a command from the control device 19 received via the control cable 17.
  • the elevation of the antenna 14 on the mast 13 is controlled.
  • the control device 19 is a controller that controls the measuring device 16 and the turntable / antenna mast controller 18 by sending commands via the control cable 17.
  • the control device 19 holds memories such as ROM and RAM, programs and data.
  • PC personal computer
  • PC including an auxiliary storage device such as a hard disk, a processor for executing a program, a communication and control interface for connecting with a peripheral device, an input device for interacting with a measurer, and a display.
  • the control device 19 causes the built-in processor to execute the built-in program so that the rotation of the DUT 12 by the turntable 11 and the operation of the antenna 14 in the antenna mast 13 are performed according to the instruction from the measurer.
  • the automatic measurement of EMI is performed by controlling the elevation (position control step), performing the fast Fourier transform measurement step on the measuring instrument 16, or acquiring the measurement result by the measuring instrument 16.
  • the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth when the frequency bandwidth that enables one fast Fourier transform by the measuring instrument 16 is the fast Fourier transform bandwidth.
  • the control device 19 continuously performs the DUT 12 on the turntable 11 for the first frequency range of the fast Fourier transform bandwidth.
  • the measurement is performed while rotating in steps, and then the object to be measured 12 is rotated on the turntable 11 continuously or in steps with respect to the second frequency range of the fast Fourier transform bandwidth adjacent to one frequency range.
  • Make a measurement In the measurement by rotation in the step, the process of measuring while rotating the turntable 11 by a predetermined angle (for example, 10 degrees) and temporarily stopping is repeated.
  • the control device 19 executes, for example, a fast Fourier transform measurement step after setting the antenna 14 in the antenna mast 13 to the first height by the position control step, and then the position After moving the antenna 14 in the antenna mast 13 to the second height by the control step, the fast Fourier transform measurement step is performed.
  • the fast Fourier transform measurement step includes the case where the fast Fourier transform bandwidth is equal to or greater than the bandwidth of the measurement frequency range, and the measurement for the measurement frequency range is completed by one fast Fourier transform.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the radiation interference wave measurement system 10 according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a spectrum obtained by measurement by the radiation interference wave measurement system 10 according to the present embodiment.
  • the fast Fourier transform bandwidth of the measuring instrument 16 is 50 MHz, and an operation example is shown in which the measurement frequency range of 100 MHz to 300 MHz is divided, and a plurality of divided frequency ranges are sequentially moved to perform radiation interference wave measurement. It is done.
  • the controller 19 divides the measurement frequency range by the fast Fourier transform bandwidth (50 MHz) as an initial process to obtain four frequency ranges.
  • the first frequency range 100 MHz to 150 MHz
  • the second frequency range 150 MHz to 200 MHz
  • the third frequency range 200 MHz to 250 MHz
  • the fourth frequency range 250 MHz to 300 MHz
  • control device 19 controls the antenna mast 13 via the turntable / antenna mast controller 18 to raise and lower the antenna 14 so that the antenna 14 is positioned at the first measurement height (S10).
  • control device 19 controls the measuring device 16 to set the measurement frequency range (that is, the temporary measurement frequency range) by the measuring device 16 to the first frequency range (first frequency range) 100 MHz to It is set to 150 MHz (S11).
  • control device 19 controls the measuring device 16 to start the measurement by the measuring device 16 (here, the measurement including the peak value, the quasi-peak value and the average value), and the turntable antenna
  • the turntable 11 is rotated once by the mast controller 18 (S12).
  • the rotation of the turntable 11 may be continuous rotation or stepwise rotation. When the turntable 11 rotates stepwise, measurement is performed when the turntable 11 is stopped.
  • the control device 19 controls the measuring device 16 to end the measurement by the measuring device 16 (S13). This completes the measurement for the first frequency range (100 MHz to 150 MHz) (see the first frequency range in FIG. 3).
  • control device 19 determines whether the measurement for the measurement frequency range of 100 MHz to 300 MHz has been completed (S14).
  • the control device 19 determines that the measurement is not completed (No in S14), and controls the measuring device 16 to measure the frequency range of measurement by the measuring device 16 (ie, temporary measurement).
  • the frequency range is set to 150 MHz to 200 MHz which is the next frequency range (second frequency range) (S15), and the measurement is started again and the turntable 11 is rotated once (S12) to complete the measurement ( S13). That is, it moves to the frequency range next and completes the measurement. This completes the measurement for the second frequency range (150 MHz to 200 MHz) (see the second frequency range in FIG. 3).
  • the measurement for the third frequency range (200 MHz to 250 MHz) and the fourth frequency range (250 MHz to 300 MHz) is completed (see the third frequency range and the fourth frequency range in FIG. 3).
  • the control device 19 determines that the measurement for the measurement frequency range of 100 MHz to 300 MHz is completed (Yes in S14), and It is determined whether measurement at all measurement heights has been completed (S16).
  • the control device 19 determines that the measurement at all the measurement heights has not been completed (No in S16), and controls the antenna mast 13 via the turntable / antenna mast controller 18. By doing this, the antenna 14 is moved (that is, raised and lowered) such that the antenna 14 is positioned at the next measurement height (S17). Thereafter, the same measurement as the measurement at the first measurement height is repeated (S11 to S16). As a result, at the next measurement height, measurement is performed for the measurement frequency range of 100 MHz to 300 MHz.
  • the antenna 14 attached to the antenna mast 13 so as to be able to move up and down the radiation disturbance wave from the DUT 12 mounted on the turntable 11 is
  • the radiation interference wave measuring method measures the measurement frequency range as a target, and the position control step of controlling the rotation of the DUT 12 by the turntable 11 and the elevation of the antenna 14 on the antenna mast 13 (S10, When the bandwidth of the frequency range targeted for one fast Fourier transform is S14, S16, S17) and the fast Fourier transform bandwidth, the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth, and after division Perform high-speed Fourier transform measurements on the radiated disturbance received by the antenna 14 while sequentially moving through a plurality of frequency ranges And a Fourier transform measurement step (S11 ⁇ S15).
  • the fast Fourier transform measurement step measurement is performed by fast Fourier transform targeting the frequency range of the fast Fourier transform bandwidth, so that unlike the conventional sweep method, the entire spectrum covering the frequency range can be obtained. Can prevent the radiation disturbance wave from being dropped.
  • the fast Fourier transform bandwidth is 50 MHz and measurement is performed by the fast Fourier transform targeting the frequency range of 150 MHz to 200 MHz
  • the radiation interference wave around 180 MHz is instantaneously (that is, impulsive noise is Even if it occurs, such radiation disturbances can be reliably measured, and peak values, quasi-peak values and mean values can be obtained simultaneously.
  • the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth, and the measurement by the fast Fourier transform is performed while sequentially moving a plurality of divided frequency ranges. This enables automatic measurement for a measurement frequency range that is wider than the fast Fourier transform bandwidth that can be measured by transformation.
  • measurements including quasi-peak detection are performed by fast Fourier transform, it is necessary to use a quasi-peak detection filter having a time constant of 1 second for acquiring one frequency level as in the conventional sweep method. Instead, it is possible to perform measurement by quasi-peak detection by calculating a plurality of frequencies at one time, and it is possible to perform measurement by quasi-peak detection in an extremely short time than in the past.
  • the fast Fourier transform measurement step measurement is performed by fast Fourier transform while rotating the object to be measured 12 continuously or in steps on the turntable 11 with respect to the first frequency range of the fast Fourier transform bandwidth.
  • the measurement by the fast Fourier transform is performed while rotating the device under test 12 continuously or in steps on the turntable 11.
  • the fast Fourier transform measurement step is performed, and then the antenna 14 in the antenna mast 13 is second-high by the position control step. After being moved to the side, the fast Fourier transform measurement step is performed.
  • the fast Fourier transform measurement step is performed while rotating the device under test 12 by one turn on the turntable 11. Therefore, the device under test 12 is not missed the radiation interference wave. It is possible to specify the maximum radiation direction of the radiation disturbance in the height direction of
  • the fast Fourier transform measurement step includes the case where the fast Fourier transform bandwidth is equal to or greater than the bandwidth of the measurement frequency range, and the measurement for the measurement frequency range is completed by one fast Fourier transform.
  • the measurement for the measurement frequency range is completed by one fast Fourier transform, and the instantaneously emitted radiation interference (that is, impulsive noise) is not missed. That is, the spectrum of all the radiation interference waves observed during the measurement can be recorded in real time without interruption for a measurement frequency range. In addition, all temporal changes in the spectrum of all radiation disturbances can be recorded, and the maximum radiation direction of radiation disturbances radiated continuously, the time interval of noise radiated intermittently, etc. can be specified. . Therefore, the result of the certification test in one measurement without changing the frequency range and repeating the measurement, measuring again to specify the maximum radiation direction, or measuring again for quasi-peak detection measurement. Measurement results can be obtained.
  • the radiation disturbance wave from the DUT 12 mounted on the turntable 11 can be moved up and down to the antenna mast 13 via the antenna 14.
  • a system for measuring a measurement frequency range and controlling a measuring instrument 16 for performing fast Fourier transform on a radiation disturbance wave received by the antenna 14, and controlling the measuring instrument 16, the turntable 11 and the antenna mast 13 The control device 19 controls the rotation of the object to be measured 12 by the turntable 11 and the elevation of the antenna 14 on the antenna mast 13, and becomes a target of one fast Fourier transformation by the measuring device 16.
  • the bandwidth of the frequency range is the fast Fourier transform bandwidth
  • the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth. While moving the plurality of frequency ranges after the division in order to execute the measurement by fast Fourier transform to the measuring instrument 16 to the radiation interference wave received by the antenna 14.
  • the frequency range thereof The entire spectrum for the target can be obtained at the same time, the radiation disturbance wave can be prevented from being dropped, and the measurement by quasi-peak detection can be performed in a much shorter time than in the past.
  • the measurement frequency range is divided by the fast Fourier transform bandwidth, and a plurality of divided frequency ranges are sequentially moved and measured to obtain fast Fourier transform that can be measured by one fast Fourier transform. This enables automatic measurement of the measurement frequency range of the measurement bandwidth wider than the conversion bandwidth.
  • the present invention can also be realized as a program that causes a computer to execute the above-mentioned method for measuring a radiation disturbance wave, or a computer readable recording medium such as a computer readable CD-ROM in which the program is recorded.
  • the present invention is not limited to this embodiment. Without departing from the spirit of the present invention, various modifications that can be conceived by those skilled in the art may be applied to the present embodiment, or another embodiment constructed by combining some of the components in the embodiments may be included within the scope of the present invention. Contained within.
  • measuring the radiation interference wave while fixing the height of the antenna 14 and rotating the turntable 11 is repeated for each of the plurality of heights of the antenna 14; It is not limited to.
  • a method of measuring a radiation interference wave while fixing the angle of the turntable 11 and changing the height of the antenna 14 is repeated for each of a plurality of angles of the turntable 11, or the angle of the turntable 11 and the angle of the antenna 14 It may be a method of measuring the radiation interference wave while changing both heights, or a method of measuring the radiation interference wave for a fixed time while fixing both the angle of the turntable 11 and the height of the antenna 14 .
  • the measurement frequency range is switched after rotating the turntable 11 once, but the measurement frequency range is switched when the height of the antenna 14 is set to all heights. You may go after it is over.
  • the turn table 11 is rotated once in the method for measuring a radiation disturbance wave according to the above embodiment, the present invention is not limited to this.
  • the rotation of the turntable 11 may be an angle smaller than 360 degrees, or may be two or more rotations.
  • the fast Fourier transform bandwidth may be a value different from 50 MHz (for example, 10 MHz), or the measurement frequency range may be a range that maximizes a frequency of 1 GHz or more.
  • the radiation disturbance wave measuring method and the radiation interference wave measurement system according to the present invention can be used as a radiation disturbance wave measurement system for determining whether the radiation level meets the tolerance level of the level defined in CISPR 22 standard etc.
  • it can also be used as an EMI device for measuring the peak value, quasi-peak value, average value and effective value of the radiation disturbance in any measurement frequency range and any radiation direction.
  • the present invention is a radiation interference wave measurement system, for example, as a radiation interference wave measurement system for determining whether the compliance with the tolerance level of the CISPR 22 standard is satisfied, in particular, the radiation interference wave is dropped.

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Abstract

放射妨害波測定方法は、ターンテーブル(11)に載置された被測定物(12)からの放射妨害波を、アンテナマスト(13)に昇降可能に取り付けられたアンテナ(14)を介して、測定周波数範囲を対象として測定する放射妨害波測定方法であって、ターンテーブル(11)による被測定物(12)の回転、及び、アンテナマスト(13)におけるアンテナ(14)の昇降を制御する位置制御ステップ(S10、S12、S16、S17)と、1回の高速フーリエ変換の対象となる周波数範囲の帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動させながら、アンテナ(14)で受信された放射妨害波に対して高速フーリエ変換を行う高速フーリエ変換方式の測定を実行する高速フーリエ変換測定ステップ(S11~S15)を含む。

Description

放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システム
 本発明は、放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システムに関し、特に、ターンテーブルに載置された被測定物からの放射妨害波を、アンテナマストに昇降可能に取り付けられたアンテナを介して測定する放射妨害波測定方法等に関する。
 電子機器が放射する電磁波は、他の電子機器等の機能を妨害する電磁波干渉(EMI:Electro-Magnetic Interference)の原因となり得る。そのために、国際無線障害特別委員会(CISPR:The International Special Committee on Radio Interference)、米国規格協会(ANSI:American National Standards Institute)等の公的機関によりEMI関連工業規格が策定され、米国、中国、日本等の政府機関によりそのレベルが規制されている。
 このため、CISPR32規格等には、EMIの尖頭値、準尖頭値、平均値等の各検波方式でのレベルの許容値が規定されており、これを満足するか否かで適合判定が行われる。EMI測定の一種である放射妨害波測定においては、ターンテーブルに載置された被測定物からの放射妨害波を、アンテナマストに昇降可能に取り付けられたアンテナを介してEMI受信機で測定することが行われる。
 そこで近年では、効率的な放射妨害波測定に関する様々な技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1では、2種類のアンテナのうち、一方のアンテナは周波数30MHz~1GHzを測定するMHz帯アンテナとし、他方のアンテナは周波数1GHz以上を測定するGHz帯アンテナとして、それぞれを別個のアンテナ昇降台に設置してアンテナの高さを可変にしている。これにより、MHz帯とGHz帯とで交互に放射妨害波測定をする手間を削減している。
特開2009-25059号公報
 しかしながら、上記特許文献1の技術では、放射妨害波測定に用いられるEMI受信機は、スーパーヘテロダイン方式(周波数の低域から高域までの掃引を繰り返す方式)が用いられるために、掃引中における各瞬間では、一つの周波数レベルしか測定できないため、広帯域な放射妨害波の全体スペクトラムを同時に得ることが困難である。例えば、EMI受信機での掃引において200MHzでの放射妨害波を測定している瞬間では、他の周波数帯(例えば、180MHz付近)の放射妨害波が瞬時的に(つまり、インパルス性ノイズが)発生した場合には、その放射妨害波を測定できない。さらにEMIの準尖頭値検波では、1周波数のレベル取得に1秒間の時定数が定義されているため、この検波による掃引は極端に時間を要することになる。なお、準尖頭値検波とは、ノイズの持続時間が長い、あるいは、ノイズの発生頻度が高い時に測定結果が高くなるように検波器の時定数を大きい値に定めた検波方式である。
 そのために上記特許文献1の技術では、放射妨害波の取りこぼしが発生する問題と、準尖頭値検波を用いた場合は極端に時間がかかるという問題がある。
 そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、放射妨害波の取りこぼしを防ぎ、かつ、従来よりも極めて短時間で準尖頭値検波による測定をすることができる放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の一形態に係る放射妨害波測定方法は、ターンテーブルに載置された被測定物からの放射妨害波を、アンテナマストに昇降可能に取り付けられたアンテナを介して、測定周波数範囲を対象として測定する放射妨害波測定方法であって、前記ターンテーブルによる前記被測定物の回転、及び、前記アンテナマストにおける前記アンテナの昇降を制御する位置制御ステップと、EMI(Electro-Magnetic Interference)受信機による1回の高速フーリエ変換が可能となる周波数帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、前記高速フーリエ変換帯域幅で前記測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動しながら、前記アンテナで受信された放射妨害波に対して、前記EMI受信機による前記高速フーリエ変換によって、準尖頭値検波を含む測定を行う高速フーリエ変換測定ステップとを含む。
 これにより高速フーリエ変換測定ステップでは、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲を対象とする高速フーリエ変換による測定を行うので、従来の掃引方式と異なり、その周波数範囲を対象とする全体スペクトラムが同時に得られ、放射妨害波の取りこぼしが回避される。例えば、高速フーリエ変換帯域幅を50MHzとし、150MHz~200MHzの周波数範囲を対象とする高速フーリエ変換による測定時に、180MHz付近であろうがどの周波数で放射妨害波が瞬時的に(つまり、インパルス性ノイズが)発生した場合であっても、そのような放射妨害波は確実に測定され、尖頭値、準尖頭値及び平均値が同時に取得される。
 さらに、高速フーリエ変換によって準尖頭値検波を含む測定が行われるので、従来の掃引方式のように1周波数のレベル取得に1秒間の時定数をもつ準尖頭値検波用のフィルタを介することなく、複数の周波数を一度に演算によって準尖頭値検波による測定を行うことができ、従来よりも極めて短時間で準尖頭値検波による測定をすることができる。
 また、高速フーリエ変換測定ステップでは、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、分割した複数の周波数範囲を順に移動させて測定することで、高速フーリエ変換帯域幅よりも広い測定帯域幅の測定周波数範囲を対象とした自動測定が可能になる。
 ここで、前記高速フーリエ変換測定ステップでは、前記高速フーリエ変換帯域幅の第1周波数範囲を対象として、前記被測定物をターンテーブルで連続的またはステップで回転させながら、前記測定を行い、次に、前記第1周波数範囲に隣接する前記高速フーリエ変換帯域幅の第2周波数範囲を対象として、前記被測定物を前記ターンテーブルで連続的またはステップで回転させながら、前記測定を行ってもよい。
 これにより、ターンテーブルで被測定物を回転させるごとに、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲を対象として、高速フーリエ変換による準尖頭値検波を含む測定が行われる。よって、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲では放射妨害波を取りこぼすことがなく、かつ、準尖頭値検波による測定が演算によって実現されるため、高速フーリエ変換帯域幅の全ての周波数について被測定物の回転方向における放射妨害波の最大放射方向(位置)等を一度に特定できる。
 また、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、その分割した複数の周波数範囲を順に移動させて測定することで、高速フーリエ変換帯域幅よりも広い測定帯域幅の測定周波数範囲を対象とした自動測定が可能になる。
 また、前記位置制御ステップによって前記アンテナマストにおける前記アンテナを第1の高さに設定した後に、前記高速フーリエ変換測定ステップを実行し、次に、前記位置制御ステップによって前記アンテナマストにおける前記アンテナを第2の高さに移動させた後に、前記高速フーリエ変換測定ステップを実行してもよい。
 これにより、アンテナを異なる高さに設定するごとに、ターンテーブルで被測定物を1回転させながら高速フーリエ変換測定ステップを実行するので、放射妨害波を取りこぼすことなく、高速フーリエ変換帯域幅の全ての周波数について被測定物の高さ方向における放射妨害波の最大放射方向(位置)等を一度に特定できる。
 また、前記高速フーリエ変換測定ステップは、前記高速フーリエ変換帯域幅が前記測定周波数範囲の帯域幅以上であり、1回の前記高速フーリエ変換によって前記測定周波数範囲に対する測定が完了する場合を含んでもよい。
 これにより、1回の高速フーリエ変換によって測定周波数範囲に対する測定が完了し、瞬時的に放射される放射妨害波(つまり、インパルス性ノイズ)を見逃すことがなくなる。つまり、測定周波数範囲を対象として、測定中に観測される放射妨害波の全体スペクトラムを一瞬も途切れることなくリアルタイムに記録できる。また、全ての放射妨害波のスペクトラムの時間的変化を全て記録でき、連続的に放射される放射妨害波の最大放射方向や、間欠的に放射されるノイズの時間間隔等を特定することができる。よって、周波数範囲を切り替えて測定を繰り返したり、最大放射方向を特定するために再度測定したり、準尖頭値検波測定のために再度測定したりすることなく、一度の測定で各国規制の適合判定を得ることができる。
 つまり、従来の掃引法では、一つの周波数の準尖頭値検波による測定に最低1秒を要していたため、ターンテーブル又はアンテナマストの全方向に対して、全測定周波数範囲を準尖頭値検波で掃引させて測定することは非現実的な時間がかかり不可能であった。そのために、従来の掃引法を使用する場合は、通常、プリスキャンと称して、まず尖頭値検波を使用して全測定周波数範囲のスペクトラムを取得し、次に、取得したスペクトラムにおいて際立ったノイズをピックアップした後に一つ一つのノイズに対して最大放射方向を特定し、準尖頭値検波による測定を行うという、経験と勘と時間とを要する作業が行われていた。
 これに対し、本発明によれば、高速フーリエ変換を用いて準尖頭値検波を含む測定が実行されるので、尖頭値検波、平均値検波に加えて、高速フーリエ変換帯域幅の全周波数範囲を対象とする準尖頭値検波による測定が可能となり、取りこぼしのない測定方法が可能となる。よって、ターンテーブル及びアンテナマストを動作させながらのEMI測定が可能となる。
 また、上記目的を達成するために、本発明の一形態に係る放射妨害波測定システムは、ターンテーブルに載置された被測定物からの放射妨害波を、アンテナマストに昇降可能に取り付けられたアンテナを介して、測定周波数範囲を対象として測定する放射妨害波測定システムであって、前記アンテナで受信された放射妨害波に対して高速フーリエ変換を行うEMI(Electro-Magnetic Interference)受信機と、前記EMI受信機、前記ターンテーブル及び前記アンテナマストを制御する制御装置とを備え、前記制御装置は、前記ターンテーブルによる前記被測定物の回転、及び、前記アンテナマストにおける前記アンテナの昇降を制御し、前記EMI受信機による1回の高速フーリエ変換の対象となる周波数範囲の帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、前記高速フーリエ変換帯域幅で前記測定周波数範囲を分割し、分割後の周波数範囲を順に移動しながら、前記アンテナで受信された放射妨害波に対して、前記EMI受信機による前記高速フーリエ変換によって、準尖頭値検波を含む測定を実行させる。
 これにより、放射妨害波の測定では、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲を対象とする高速フーリエ変換による準尖頭値検波を含む測定が行われるので、従来の掃引方式と異なり、その周波数範囲を対象とする全体スペクトラムが同時に得られ、放射妨害波の取りこぼしを防止し、かつ、従来よりも極めて短時間で準尖頭値検波による測定をすることができる。
 また、放射妨害波の測定では、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、その分割した複数の周波数範囲を順に移動させて測定することで、1回の高速フーリエ変換で測定できる高速フーリエ変換帯域幅よりも広い測定帯域幅の測定周波数範囲を対象とした自動測定が可能になる。
 本発明により、放射妨害波の取りこぼしを防ぎ、かつ、従来よりも極めて短時間で準尖頭値検波による測定をすることができる放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システムが実現できる。
図1は、実施の形態に係る放射妨害波測定システムの構成を示す図である。 図2は、実施の形態に係る放射妨害波測定システムの動作を示すフローチャートである。 図3は、実施の形態に係る放射妨害波測定システムによる測定によって得られるスペクトラムの一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序等は、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また、各図は、必ずしも厳密に図示したものではない。各図において、実質的に同一の構成については同一の符号を付し、重複する説明は省略又は簡略化する。
 図1は、実施の形態に係る放射妨害波測定システム10の構成を示す図である。
 放射妨害波測定システム10は、測定周波数範囲(例えば、100MHzから300MHz)を対象としてEMIを評価する測定システムであり、ターンテーブル11、アンテナマスト13、アンテナ14、信号ケーブル15、測定器16、制御ケーブル17、ターンテーブル・アンテナマスト制御器18及び制御装置19を備える。なお、本図には、ターンテーブル11に載置される被測定物12も併せて図示されている。
 ターンテーブル11は、被測定物12が置かれた非導電性机を載せて回転可能なテーブルであり、ターンテーブル・アンテナマスト制御器18からの制御信号を受けて回転する。
 アンテナ14は、被測定物12から放射される放射妨害波を検出するアンテナであり、少なくとも測定周波数範囲での放射妨害波を検出する。
 アンテナマスト13は、アンテナ14を昇降させるアンテナ昇降台であり、ターンテーブル・アンテナマスト制御器18からの制御信号を受けてアンテナ14を昇降させる。
 信号ケーブル15は、アンテナ14が検出した放射妨害波の電気信号を測定器16に伝送するケーブルである。なお、信号ケーブル15の途中に、プリアンプ及びRFセレクタ等が挿入されてもよい。
 測定器16は、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform)方式の機能を有するEMI受信機である。測定器16による1回の高速フーリエ変換が可能となる周波数帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、測定器16は、手動又は外部制御によって指定された周波数範囲(ある周波数(開始周波数)から高速フーリエ変換幅の周波数(終了周波数まで)を対象として高速フーリエ変換による測定を行う。例えば、高速フーリエ変換帯域幅は、50MHzであり、開始周波数として、0~1000MHzを指定できる。
 また、測定器16は、尖頭値、準尖頭値、平均値及び実効値などを得るためのフィルタ及び検波器も有している。この測定器16は、制御ケーブル17を介して受信する制御装置19からの指令(つまり、外部制御)により、高速フーリエ変換の対象となる周波数範囲等の各種設定、高速フーリエ変換の起動・停止、測定結果の出力等が制御される。
 制御ケーブル17は、制御装置19と測定器16及びターンテーブル・アンテナマスト制御器18とを接続するケーブルであり、例えば、GPIB(General Purpose Interface Bus)用のケーブルである。制御ケーブル17は、制御装置19からの指令を測定器16及びターンテーブル・アンテナマスト制御器18に伝送したり、その反対方向に機器の状態情報や測定結果等を伝送したりする。
 ターンテーブル・アンテナマスト制御器18は、ターンテーブル11及びアンテナマスト13を制御する駆動用コントローラであり、制御ケーブル17を介して受信する制御装置19から指令により、ターンテーブル11の回転、及び、アンテナマスト13でのアンテナ14の昇降を制御する。
 制御装置19は、制御ケーブル17を介して指令を送ることで、測定器16及びターンテーブル・アンテナマスト制御器18を制御するコントローラであり、例えば、ROM及びRAM等のメモリ、プログラム及びデータを保持するハードディスク等の補助記憶装置、プログラムを実行するプロセッサ、周辺装置と接続するための通信及び制御インタフェース、測定者と対話するための入力デバイス及びディスプレイ等を備えるPC(パーソナルコンピュータ)である。具体的には、制御装置19は、内蔵のプロセッサが内蔵のプログラムを実行することにより、測定者からの指示に従って、ターンテーブル11による被測定物12の回転、及び、アンテナマスト13におけるアンテナ14の昇降を制御したり(位置制御ステップ)、高速フーリエ変換測定ステップを測定器16に実行させたり、測定器16による測定結果を取得したりすることで、EMIの自動測定を実行する。ここで、高速フーリエ変換測定ステップとは、測定器16による1回の高速フーリエ変換が可能となる周波数帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動しながら、アンテナ14で受信された放射妨害波に対して、測定器16による高速フーリエ変換によって、準尖頭値検波を含む測定を行う工程である。
 このとき、ターンテーブル11の制御に関して、制御装置19は、例えば、高速フーリエ変換測定ステップでは、高速フーリエ変換帯域幅の第1周波数範囲を対象として、被測定物12をターンテーブル11で連続的またはステップで回転させながら、測定を行い、次に、1周波数範囲に隣接する高速フーリエ変換帯域幅の第2周波数範囲を対象として、被測定物12をターンテーブル11で連続的またはステップで回転させながら、測定を行う。なお、ステップでの回転による測定では、所定角度(例えば、10度)だけターンテーブル11を回転させて一時停止させた状態で測定を行うという処理を繰り返す。
 また、アンテナマスト13の制御に関して、制御装置19は、例えば、位置制御ステップによってアンテナマスト13におけるアンテナ14を第1の高さに設定した後に、高速フーリエ変換測定ステップを実行し、次に、位置制御ステップによってアンテナマスト13におけるアンテナ14を第2の高さに移動させた後に、高速フーリエ変換測定ステップを実行する。
 なお、高速フーリエ変換測定ステップは、高速フーリエ変換帯域幅が測定周波数範囲の帯域幅以上であり、1回の高速フーリエ変換によって測定周波数範囲に対する測定が完了する場合を含む。
 次に、以上のように構成された本実施の形態に係る放射妨害波測定システム10の動作(つまり、放射妨害波測定方法)を説明する。
 図2は、本実施の形態に係る放射妨害波測定システム10の動作を示すフローチャートである。図3は、本実施の形態に係る放射妨害波測定システム10による測定によって得られるスペクトラムの一例を示す図である。ここでは、測定器16における高速フーリエ変換帯域幅が50MHzであり、100MHz~300MHzの測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動させて放射妨害波測定を行う動作例が示されている。
 なお、制御装置19は、EMI測定の測定周波数範囲として100MHz~300MHzが入力されたときに、初期処理として、測定周波数範囲を高速フーリエ変換帯域幅(50MHz)で分割することにより、4つの周波数範囲(第1周波数範囲(100MHz~150MHz)、第2周波数範囲(150MHz~200MHz)、第3周波数範囲(200MHz~250MHz)、第4周波数範囲(250MHz~300MHz))を算出しておく。
 まず、制御装置19は、ターンテーブル・アンテナマスト制御器18を介してアンテナマスト13を制御することにより、アンテナ14が最初の測定高さに位置するように、アンテナ14を昇降させる(S10)。
 次に、制御装置19は、測定器16を制御することにより、測定器16による測定周波数範囲(つまり、一時的な測定周波数範囲)を、最初の周波数範囲(第1周波数範囲)である100MHz~150MHzに設定する(S11)。
 次に、制御装置19は、測定器16を制御することにより、測定器16による測定(ここでは、尖頭値、準尖頭値及び平均値を含む測定)を開始させるとともに、ターンテーブル・アンテナマスト制御器18を介してターンテーブル11を1回転させる(S12)。なお、ターンテーブル11の回転は、連続的な回転であってもよいし、ステップ的な回転であってもよい。ターンテーブル11がステップ的に回転する場合には、ターンテーブル11が停止しているときに測定が行われる。
 ターンテーブル11が1回転したら、制御装置19は、測定器16を制御することにより、測定器16による測定を終了する(S13)。これにより、第1周波数範囲(100MHz~150MHz)を対象とした測定が完了する(図3の第1周波数範囲を参照)。
 次に、制御装置19は、100MHz~300MHzの測定周波数範囲を対象とした測定を完了したか否か判断する(S14)。
 その結果、制御装置19は、この段階では、測定を完了していないと判断し(S14でNo)、測定器16を制御することにより、測定器16による測定周波数範囲(つまり、一時的な測定周波数範囲)を、次の周波数範囲(第2周波数範囲)である150MHz~200MHzに設定し(S15)、再び、測定を開始するとともにターンテーブル11を1回転させ(S12)、測定を完了する(S13)。つまり、次に周波数範囲に移動し、測定を完了する。これにより、第2周波数範囲(150MHz~200MHz)を対象とした測定が完了する(図3の第2周波数範囲を参照)。
 同様にして、第3周波数範囲(200MHz~250MHz)及び第4周波数範囲(250MHz~300MHz)を対象とした測定が完了する(図3の第3周波数範囲及び第4周波数範囲を参照)。
 第4周波数範囲(250MHz~300MHz)を対象とした測定が完了すると、制御装置19は、100MHz~300MHzの測定周波数範囲を対象とした測定を完了したと判断し(S14でYes)、続いて、全ての測定高さでの測定を完了したか否かを判断する(S16)。
 その結果、制御装置19は、この段階では、全ての測定高さでの測定を完了していないと判断し(S16でNo)、ターンテーブル・アンテナマスト制御器18を介してアンテナマスト13を制御することにより、アンテナ14が次の測定高さに位置するように、アンテナ14を移動(つまり、昇降)させる(S17)。その後、最初の測定高さにおける測定と同じ測定を繰り返す(S11~S16)。これにより、次の測定高さにおいて、100MHz~300MHzの測定周波数範囲を対象とした測定が行われる。
 このようにして、全ての測定高さでの測定を完了した場合には(S16でYes)、制御装置19は、測定を終了する(S18)。
 以上のように、本実施の形態に係る放射妨害波測定方法は、ターンテーブル11に載置された被測定物12からの放射妨害波を、アンテナマスト13に昇降可能に取り付けられたアンテナ14を介して、測定周波数範囲を対象として測定する放射妨害波測定方法であって、ターンテーブル11による被測定物12の回転、及び、アンテナマスト13におけるアンテナ14の昇降を制御する位置制御ステップ(S10、S12、S16、S17)と、1回の高速フーリエ変換の対象となる周波数範囲の帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動しながら、アンテナ14で受信された放射妨害波に対して高速フーリエ変換による測定を実行する高速フーリエ変換測定ステップ(S11~S15)とを含む。
 これにより、高速フーリエ変換測定ステップでは、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲を対象とする高速フーリエ変換による測定を行うので、従来の掃引方式と異なり、その周波数範囲を対象とする全体スペクトラムが得られ、放射妨害波の取りこぼしを防ぐことができる。例えば、高速フーリエ変換帯域幅を50MHzとし、150MHz~200MHzの周波数範囲を対象とする高速フーリエ変換による測定をしているときに、180MHz付近の放射妨害波が瞬時的に(つまり、インパルス性ノイズが)発生した場合であっても、そのような放射妨害波は、確実に測定され、尖頭値、準尖頭値及び平均値が同時に取得できる。
 また、高速フーリエ変換測定ステップでは、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動しながら高速フーリエ変換による測定が実行されるので、1回の高速フーリエ変換で測定できる高速フーリエ変換帯域幅よりも広い測定帯域幅の測定周波数範囲を対象とした自動測定が可能になる。
 さらに、高速フーリエ変換によって準尖頭値検波を含む測定が行われるので、従来の掃引方式のように1周波数のレベル取得に1秒間の時定数をもつ準尖頭値検波用のフィルタを介することなく、複数の周波数を一度に演算によって準尖頭値検波による測定を行うことができ、従来よりも極めて短時間で準尖頭値検波による測定をすることができる。
 また、高速フーリエ変換測定ステップでは、高速フーリエ変換帯域幅の第1周波数範囲を対象として、ターンテーブル11で被測定物12を連続的またはステップで回転させながら、高速フーリエ変換による測定を行い、次に、第1周波数範囲に隣接する高速フーリエ変換帯域幅の第2周波数範囲を対象として、ターンテーブル11で被測定物12を連続的またはステップで回転させながら、高速フーリエ変換による測定を行う。
 これにより、ターンテーブル11で被測定物12を回転させなるごとに、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲を対象として、高速フーリエ変換による準尖頭値検波を含む測定が行われる。よって、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲では放射妨害波を取りこぼすことなく、かつ、準尖頭値検波による測定が演算によって実現されるため、被測定物12の回転方向における放射妨害波の最大放射方向等を特定できる。
 また、位置制御ステップによってアンテナマスト13におけるアンテナ14を第1の高さに設定した後に、高速フーリエ変換測定ステップを実行し、次に、位置制御ステップによってアンテナマスト13におけるアンテナ14を第2の高さに移動させた後に、高速フーリエ変換測定ステップを実行する。
 これにより、アンテナ14を異なる高さに設定するごとに、ターンテーブル11で被測定物12を1回転させながら高速フーリエ変換測定ステップを実行するので、放射妨害波を取りこぼすことなく被測定物12の高さ方向における放射妨害波の最大放射方向等を特定できる。
 また、高速フーリエ変換測定ステップは、高速フーリエ変換帯域幅が測定周波数範囲の帯域幅以上であり、1回の高速フーリエ変換によって測定周波数範囲に対する測定が完了する場合を含む。
 これにより、1回の高速フーリエ変換によって測定周波数範囲に対する測定が完了し、瞬時的に放射される放射妨害波(つまり、インパルス性ノイズ)を見逃すことがなくなる。つまり、測定周波数範囲を対象として、測定中に観測される全ての放射妨害波のスペクトラムを一瞬も途切れることなくリアルタイムに記録できる。また、全ての放射妨害波のスペクトラムの時間的変化を全て記録でき、連続的に放射される放射妨害波の最大放射方向や、間欠的に放射されるノイズの時間間隔等を特定することができる。よって、周波数範囲を切り替えて測定を繰り返したり、最大放射方向を特定するために再度測定したり、準尖頭値検波測定のために再度測定したりすることなく、一度の測定で認証試験の結果となりうる測定結果を得ることができる。
 また、本実施の形態に係る放射妨害波測定システムは、ターンテーブル11に載置された被測定物12からの放射妨害波を、アンテナマスト13に昇降可能に取り付けられたアンテナ14を介して、測定周波数範囲を対象として測定するシステムであって、アンテナ14で受信された放射妨害波に対して高速フーリエ変換を行う測定器16と、測定器16、ターンテーブル11及びアンテナマスト13を制御する制御装置19とを備え、制御装置19は、ターンテーブル11による被測定物12の回転、及び、アンテナマスト13におけるアンテナ14の昇降を制御し、測定器16による1回の高速フーリエ変換の対象となる周波数範囲の帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動しながら、アンテナ14で受信された放射妨害波に対して高速フーリエ変換による測定を測定器16に実行させる。
 これにより、放射妨害波の測定では、高速フーリエ変換帯域幅の周波数範囲を対象とする各高速フーリエ変換による準尖頭値検波を含む測定が行われるので、従来の掃引方式と異なり、その周波数範囲を対象とする全体スペクトラムが同時に得られ、放射妨害波の取りこぼしを防止し、かつ、従来よりも極めて短時間で準尖頭値検波による測定をすることができる。
 また、放射妨害波の測定では、高速フーリエ変換帯域幅で測定周波数範囲を分割し、その分割した複数の周波数範囲を順に移動させて測定することで、1回の高速フーリエ変換で測定できる高速フーリエ変換帯域幅よりも広い測定帯域幅の測定周波数範囲を対象とした自動測定が可能になる。
 なお、本発明は、上記放射妨害波測定方法をコンピュータに実行させるプログラム、あるいは、そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能なCD-ROM等の記録媒体として実現することもできる。
 以上、本発明に係る放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システムについて、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の主旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、実施の形態における一部の構成要素を組み合わせて構築される別の形態も、本発明の範囲内に含まれる。
 例えば、上記実施の形態では、アンテナ14の高さを固定してターンテーブル11を回転させながら放射妨害波を測定することをアンテナ14の複数の高さのそれぞれについて繰り返したが、このような手順に限られない。ターンテーブル11の角度を固定してアンテナ14の高さを変化させながら放射妨害波を測定することをターンテーブル11の複数の角度のそれぞれについて繰り返す方法、あるいは、ターンテーブル11の角度とアンテナ14の高さの両方を変えながら放射妨害波を測定する方法、あるいは、ターンテーブル11の角度とアンテナ14の高さの両方を固定して一定時間、放射妨害波を測定する方法等であってもよい。
 また、上記実施の形態では、ターンテーブル11を1回転させた後に測定周波数範囲を切り替えたが、測定周波数範囲の切り替えは、アンテナ14の高さを全ての高さに設定した状態での測定が終わった後に、行ってもよい。
 また、上記実施の形態に係る放射妨害波測定方法では、ターンテーブル11を1回転したが、これに限られない。ターンテーブル11の回転は、360度より小さい角度であってもよいし、2以上の回転であってもよい。
 また、上記実施の形態では、高速フーリエ変換帯域幅として50MHz、測定周波数範囲として100MHz~300MHzの測定例が説明されたが、これらの数値は、一例であり、これに限定されない。高速フーリエ変換帯域幅として、50MHzとは異なる値(例えば、10MHz)であってもよいし、測定周波数範囲として、1GHz又はそれよりも大きな周波数を最大とする範囲であってもよい。
 また、本発明に係る放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システムは、CISPR22規格等に規定されたレベルの許容値を満たすか否かの規格適合判定のための放射妨害波測定システムとして使用できるだけでなく、任意の測定周波数範囲及び任意の放射方向への放射妨害波の尖頭値、準尖頭値、平均値及び実効値を測定するEMI装置としても使用できる。
 本発明は、放射妨害波測定システムとして、例えば、CISPR22規格等に規定されたレベルの許容値を満たすか否かの規格適合判定のための放射妨害波測定システムとして、特に、放射妨害波の取りこぼしを防ぐことができる放射妨害波測定システムとして、利用できる。
 10 放射妨害波測定システム
 11 ターンテーブル
 12 被測定物
 13 アンテナマスト
 14 アンテナ
 15 信号ケーブル
 16 測定器
 17 制御ケーブル
 18 ターンテーブル・アンテナマスト制御器
 19 制御装置

Claims (6)

  1.  ターンテーブルに載置された被測定物からの放射妨害波を、アンテナマストに昇降可能に取り付けられたアンテナを介して、測定周波数範囲を対象として測定する放射妨害波測定方法であって、
     前記ターンテーブルによる前記被測定物の回転、及び、前記アンテナマストにおける前記アンテナの昇降を制御する位置制御ステップと、
     EMI(Electro-Magnetic Interference)受信機による1回の高速フーリエ変換が可能となる周波数帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、前記高速フーリエ変換帯域幅で前記測定周波数範囲を分割し、分割後の複数の周波数範囲を順に移動しながら、前記アンテナで受信された放射妨害波に対して、前記EMI受信機による前記高速フーリエ変換によって、準尖頭値検波を含む測定を行う高速フーリエ変換測定ステップと
     を含む放射妨害波測定方法。
  2.  前記高速フーリエ変換測定ステップでは、前記高速フーリエ変換帯域幅の第1周波数範囲を対象として、前記被測定物をターンテーブルで連続的またはステップで回転させながら、前記測定を行い、次に、前記第1周波数範囲に隣接する前記高速フーリエ変換帯域幅の第2周波数範囲を対象として、前記被測定物を前記ターンテーブルで連続的またはステップで回転させながら、前記測定を行う
     請求項1記載の放射妨害波測定方法。
  3.  前記位置制御ステップによって前記アンテナマストにおける前記アンテナを第1の高さに設定した後に、前記高速フーリエ変換測定ステップを実行し、次に、前記位置制御ステップによって前記アンテナマストにおける前記アンテナを第2の高さに移動させた後に、前記高速フーリエ変換測定ステップを実行する
     請求項1又は2記載の放射妨害波測定方法。
  4.  前記高速フーリエ変換測定ステップは、前記高速フーリエ変換帯域幅が前記測定周波数範囲の帯域幅以上であり、1回の前記高速フーリエ変換によって前記測定周波数範囲に対する測定が完了する場合を含む
     請求項1~3のいずれか1項に記載の放射妨害波測定方法。
  5.  ターンテーブルに載置された被測定物からの放射妨害波を、アンテナマストに昇降可能に取り付けられたアンテナを介して、測定周波数範囲を対象として測定する放射妨害波測定システムであって、
     前記アンテナで受信された放射妨害波に対して高速フーリエ変換を行うEMI(Electro-Magnetic Interference)受信機と、
     前記EMI受信機、前記ターンテーブル及び前記アンテナマストを制御する制御装置とを備え、
     前記制御装置は、
     前記ターンテーブルによる前記被測定物の回転、及び、前記アンテナマストにおける前記アンテナの昇降を制御し、
     前記EMI受信機による1回の高速フーリエ変換の対象となる周波数範囲の帯域幅を高速フーリエ変換帯域幅とした場合に、前記高速フーリエ変換帯域幅で前記測定周波数範囲を分割し、分割後の周波数範囲を順に移動しながら、前記アンテナで受信された放射妨害波に対して、前記EMI受信機による前記高速フーリエ変換によって、準尖頭値検波を含む測定を実行させる
     放射妨害波測定システム。
  6.  請求項1~4のいずれか1項に記載の放射妨害波測定方法をコンピュータに実行させるプログラム。
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