JP5001984B2 - 測定装置 - Google Patents
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Description
図1を基に第1の実施形態について説明する。測定部30は、ここでは、例えば、移動体通信機器等の被試験機器に信号発生部30aから実際の無線システムで規定される信号を送り、被試験機器からの信号を信号解析部30bで受信して、解析することにより、被試験機器を検査するものである。そのとき、受信した信号を時間領域で解析したり、周波数領域でその信号の周波数スペクトラムを解析することがある。そのような解析を行うとき、受信した信号、或いはそれらを変換した信号を表示部11に横軸を時間、縦軸をその時間におけるレベル(つまり測定波形の大きさ)とした時間領域座標で表される時間領域の測定波形100、或いは横軸を周波数、縦軸をその周波数におけるレベル(測定波形の大きさ)とした周波数領域座標で表されるスペクトラムの測定波形100として表示制御部20へ送り、表示制御部20でそれらを表示部11に表示させる。なお、本発明が適用可能な測定装置としては、上記の移動体通信機器を検査する測定部30を有するものに限らず、測定(撮影等も含む)して得られたデータを画像として表示し、その中に波形マーカ110を挿入して、その波形マーカ110の位置における画像特性を取得するもの、例えば、形状測定、流量測定、医用測定等の測定分野に適用可能である(第1〜第6の実施形態とも同じ)。但し、以下の説明では、測定波形を、横軸を解析の基準とする時間、周波数等、縦軸をそれらにおける測定波形の大きさで表される座標で展開されるデータとして説明する。
ステップS2;波形マーカ110を設定するマーカ用スイッチがオン(Marker on)になっている状態で、マーカ生成部21bは、波形マーカ110を生成して予め決めた初期位置に表示させる。
ステップS4;相対距離検知部23は、マーカ用スイッチがオン後に最初に配された最初の指針であるかどうかを判断する。最初の指針150の場合は、ステップS5の動作を行った後にステップS6の動作を行う。最初の指針150であると検知した後、次に検知される指針150は、最初の指針150でないものとして、ステップS6の動作を行う。
ステップS5;最初の指針150の縦軸方向の初期位置[1]を基準位置(図3の(A)の初期位置(基準位置)Y0を参照)として記憶するとともに、その位置[1]にn=1の段階を割当て、規定情報記憶部24から変化量H=1を読み出してマーカ生成部21bへ送る。
ステップS6;相対距離検知部23は、指針150の移動が縦軸方向であるか、横軸方向であるかを検知し、前者であればステップS7へ、後者であれば、ステップS8へ進む。図2(A)では、横軸方向へ移動しているのでステップS8へ進み指示量検知部22が指針150の移動量を検出している。
ステップS7;相対距離検知部23は指針150が縦軸方向のへ移動しておればその基準位置からの相対位置を求め、その相対距離に対応した段階の変化量を規定情報記憶部24から読み出して、先の変化量H=1に代えてマーカ生成部21bへ送り、ステップS6へ戻って次の横軸方向への移動がくるのを待つ。図2(A)では横方向の移動であるからこのステップS7は行われないので、変化量H=1のままである。
ステップS8;マーカ生成部21bは、図2(A)のような横軸方向への指針150の移動量を指示量検知部22から受け、かつ、そのときの変化量H=1を相対距離検知部23から受けて、波形マーカ移動量=(指針150の図2(A)の位置[1]から図2(B)の位置[2]までの移動量)×H(=1)を求めて、その求めた横軸位置に波形マーカ110を移動させる(図2(B)の波形マーカ110の位置を参照)。
2巡目ステップS2、S3、S4,S6;図2(B)では波形マーカ110が目標点130を超えて行き過ぎてしまった例である。そこで、図2(B)のように波形マーカ110が表示されているとき(2巡目ステップS2)、図3(A)のように指針150を[2]の位置から[3]の位置へ下げる(2巡目ステップS3)。この操作による指針150は最初の指針150ではなく(2巡目ステップS4―No)、かつ縦軸方向への移動である(2巡目ステップS6―縦)から相対距離検知部23は指針150の基準位置(初期位置Y0)からの相対位置YL1を求め、その相対距離YL1に対応した段階の変化量を規定情報記憶部24から読み出す。位置[3]が相対距離の3段階(n=3)に相当するとすれば、読み出した変化量H=1/3を先の変化量H=1に代えてマーカ生成部21bへ送り、ステップS6へ戻って横軸方向への移動を待つ(2巡目ステップS7)。
3巡目ステップS3、S4、S6、S8;更に操作により波形マーカ110を目標点130日に近づけるため、次に指針150を図3(A)の位置[3]から図3(B)の位置[4]へ横軸方向へ移動したとき(3巡目ステップS3)、これは最初の指針150ではなく(3巡目ステップS4―No)、かつ縦軸方向への移動である(3巡目ステップS6―横)から、指示量検知部22は、指針150の横軸方向の移動量を検知する。そして、マーカ生成部21bは、横軸方向への移動量を指示量検知部22から受け、かつ、そのときの変化量H=1/3を相対距離検知部23から受けて、波形マーカ移動量=(指針150の位置[3]から位置[4]までの移動量)×H(=1/3)を求めて、その求めた横軸位置に波形マーカ110を移動させる(図3(B)の波形マーカ110の位置を参照)。
以降の多巡回ステップS2〜S8;さらに、指針150を図4(A)の位置[4]から位置[5]へ、さらに図4(B)の位置[6]へ移動させた場合、上記の2巡目ステップ、3巡目ステップを繰り返す。この場合図4(A)の位置[5]が相対距離YL2が5段階目(n=5)であれば、波形マーカ110の波形マーカ移動量=(位置5から位置[6]への移動量)×変化量H(=1/5)となる。このようにして、指針150の操作量に対する波形マーカ移動量を1/1、1/3、1/5と、順に変更できるので、目標点130へ波形マーカ110を容易に合わせることができる(図4(B)を参照)。そして、波形マーカ110の位置におけるレベル、時間等の測定値140が読み出される。上記のように、その単一的に指針150の操作方向を変えることで、ギヤチェンジが可能なので、非常に操作しやすい。
ここでは、図1の第1の実施形態がタッチパネルを用いていたのに対して、図9の構成による第2の実施形態は、画面にセンサ機能の無い通常の表示装置を用いた形態の場合である。タッチパネルの場合はタッチパネルそのものが操作者の指やペンでの操作をセンシングでき、かつ操作内容が視認できる構成であるが、第2の実施形態の場合は、操作者の指やペンの代わりに画面で視認できる指針マーカ150aを表示させるとともに、その指針マーカ150aを操作部42からの操作で移動可能にすることで、第1の実施形態と同様の機能、効果を得ようとするものである。
上記の場合は、いずれも表示部11の画面の座標の縦軸に平行方向に相対距離を設定し、指針(マーカ)の基準位置からの相対距離に応じて変化量Hを設定しておき、指針(マーカ)の横軸方向の移動量を変化量Hで規定した量で波形マーカ110を移動させる構成としていたが、変形例としては、その縦軸、横軸の関係を逆にしても良い。つまり、図7に示すように、画面の横軸に平行な方向に基準点からの相対距離YLを設定し、縦軸方向への移動量を相対距離に対応する変化量Hで規定した量で波形マーカ110を移動させる構成であっても良い。これは、上記の第1、第2の実施形態のいずれにも適用できる。
上記第1の実施形態で基準位置を、指針150がマーカ用スイッチがオンされた後に最初に配された位置としてきたが、表示部11がタッチパネルの場合、指針150がタッチパネルから離れた後に、次にタッチパネルに接触した位置を基準位置とすることもできる。つまり指針150がタッチパネルから離脱し、再タッチするごとに、基準位置をリセット、更新する構成としても良い。この場合は、相対距離検知部23が、指針150の離脱、再タッチを検出して都度、基準位置を更新することで、対応できる。
第3の実施形態は、幅が可変なゾーンマーカ170を有し、第1の実施形態における波形マーカ110をそのゾーンマーカ170内の測定波形100のピーク点に表示されるピークマーカ180としての機能を持たせたものである。ただし、直接に操作者が操作対象とするのは、上記のようにゾーンマーカ170である。
図13を基に第4の実施形態について説明する。図13で、図1、図9、図12と同一符号を付した要部は、同一機能を有する。
図18を基に第5の実施形態について説明する。図18で、図1、図9、図12、図13と同一符号を付した要部は、同一機能を有する。なお第5の実施形態も横軸が時間、縦軸がレベルで測定した例をもって説明する。
図20は横軸が測定時間で縦軸が測定波形100の大きさを示す。ここでは、図20のゾーンマーカ170の位置から測定したい目標点130(○印)にセットするまでの動作を説明する。図20は、ゾーンマーカ生成部64がデフォルトとして所定のゾーン位置に一定幅のゾーン幅のゾーンマーカ170を表示し、ピークマーカ生成部61bがそのゾーン位置及びゾーン幅内の測定波形100のデータのピーク位置をサーチして、その位置におけるピークマーカ180を表示している状態として説明する。
図19を基に第6の実施形態について説明する。図19で、図1、図9、図12、図13、図18と同一符号を付した要部は、同一機能を有する。
前記表示制御部は、
前記波形マーカの前記表示範囲上での移動方向への実効的移動量(実効的変化量)を規定する規定情報を、前記マーカ操作による前記移動方向と異なる他の方向への第1の操作量に対応づけて記憶する規定情報記憶部と、
前記マーカ操作がなされたとき、該マーカ操作による前記移動方向とは異なる他の方向への第1の操作量、及び前記マーカ操作による前記移動方向への第2の操作量を検知する検知部とを備え、
検知された第1の操作量に対応する規定情報を読み出し、該読み出した規定情報で規定された前記実効的移動量と第2の操作量を基に、前記波形マーカを移動させることを特徴とする測定装置。
11 表示部
12 操作部
20 表示制御部
21 データ表示制御部
21a 測定データ記憶部
21b マーカ生成部
22 指示量検知部
23 相対距離検知部
24 規定情報記憶部
25 指針マーカ生成部
30 測定部
30a 信号発生部
30b 信号解析部
40 ユーザI/F部
41 表示部
42 操作部
50 表示制御部
60 表示制御部
60A 表示制御部
60B 表示制御部
60C 表示制御部
61 データ表示制御部
61a 測定データ記憶部
61b ピークマーカ生成部
63 ゾーン制御部
63a 位置検知部
63b 規定情報記憶部
64 ゾーンマーカ生成部
65 スパン制御部
65a 位置検知部
65b 規定情報記憶部
67 指針マーカ生成部
100 測定波形
110 波形マーカ
130 目標点
140 測定値
150 指針
150a 指針マーカ
160 区分線
170 ゾーンマーカ
180 ピークマーカ
Claims (4)
- 操作部(12)と表示部(11)とを有するユーザI/F部(10)と、被測定物又は被測定信号を測定する測定部(30)と、前記測定部により得られた測定データに基づいて前記表示部に表示される測定波形上に、前記ユーザI/F部からのマーカ操作に応じて所定方向に移動可能な波形マーカを重ねて表示するデータ表示制御部(21)を有する表示制御部(20)とを備えた測定装置において、
前記表示制御部は、前記表示部の前記測定波形を表示している波形表示領域で前記所定方向とは異なる他の方向への前記マーカ操作が開始されたときの初期位置から前記他の方向へ実際に前記マーカ操作されたときの操作位置までの相対距離を検知し、その後、表示されている前記波形マーカを前記所定方向へ移動させる前記マーカ操作がされたときの該所定方向への操作量を検知して、該操作量及び前記相対距離に対応する移動変化量を基に、前記波形マーカを移動させることを特徴とする測定装置。 - 前記マーカ操作は、前記表示部の画面上で指針を移動させることで行われる構成であり、
前記表示制御部は、予め前記相対距離に対応して前記波形マーカの前記所定方向への距離的又は速度的な前記移動変化量を規定する規定情報を記憶する規定情報記憶部(24)を有し、前記マーカ操作により前記指針が前記他の方向へ移動したときの相対距離を検知し前記規定情報記憶部の前記規定情報を参照して該相対距離に該当する規定情報を取得する相対距離検知部(23)と、前記相対距離が検知された後の前記マーカ操作による前記所定方向への指針の移動量を前記操作量として検知する指示量検知部(22)と、を有し、さらに、
前記データ表示制御部は、前記波形マーカを生成し、前記指示量検知部が検知した前記所定方向への前記操作量を、前記相対距離検知部が取得した前記相対距離に該当する規定情報で規定した移動量で、前記波形マーカを移動させるマーカ生成部(21b)を有することを特徴とする請求項1に記載の測定装置。 - 前記表示部はその画面がタッチパネルで構成されており、
前記ユーザI/F部における前記マーカ操作は、該タッチパネル上での操作者による直接又は間接の指針を移動させる移動操作であることを特徴とする請求項2に記載の測定装置。 - 前記表示制御部は、前記操作部での操作により移動可能な指針マーカを生成して該表示部に表示させる指針マーカ生成部を有し、前記ユーザI/F部における前記マーカ操作は、前記操作部での操作であり、前記指針は該指針マーカであることを特徴とする請求項2に記載の測定装置。
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