JP6756491B2 - 正規化された位相スペクトルを生成する方法及び装置 - Google Patents
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Description
なお、出願当初の特許請求の範囲の記載は以下の通りである。
請求項1:
第1の受信機を備え、該第1の受信機は、
第1の複数のトーンを含む第1の試験信号を受信するように構成された第1の信号ポートと、
基準トーンを含む位相勾配基準信号を受信し、該位相勾配基準信号から、第1の時刻に開始するデジタル値の数列を生成するように構成された基準ポートと、
前記第1の試験信号をデジタル化して、前記第1の時刻に開始する前記受信された第1の試験信号のデジタル化された値の数列を生成する信号デジタイザと、
前記第1の試験信号の前記デジタル化された値及び前記位相勾配基準信号から、前記第1の時刻に依存しない第1の正規化された位相スペクトルを生成する位相スペクトルジェネレータと、
を備える、装置。
請求項2:
前記信号デジタイザは、前記第1の試験信号をデジタル化して、前記第1の時刻に開始する信号値の第1の順序付き数列を形成する第1のADCと、前記位相勾配基準信号をデジタル化して、前記第1の時刻に開始する信号値の第2の順序付き数列を形成する第2のADCとを備え、前記位相スペクトルジェネレータは、信号値の第1の順序付き数列及び第2の順序付き数列をそれぞれ第1の位相スペクトル及び第2の位相スペクトルに変換し、該第1の位相スペクトルは、前記第1の試験信号における各トーンの位相を含み、前記第2の位相スペクトルは、前記基準トーンにおける基準位相を含み、該基準位相は、前記第1の位相スペクトルを正規化するのに用いられる、請求項1に記載の装置。
請求項3:
第1の最高トーン及び第1の最低トーンを含む前記第1の複数のトーンを含む前記第1の試験信号を前記信号ポートに受信させ、該第1の試験信号から前記第1の正規化された位相スペクトルを前記位相スペクトルジェネレータに生成させるコントローラを更に備え、該コントローラは、第2の最高トーン及び第2の最低トーンを有する第2の複数のトーンを含む第2の試験信号を前記第1の信号ポートに更に受信させ、該第2の試験信号から第2の正規化された位相スペクトルを前記位相スペクトルジェネレータに更に生成させ、前記コントローラは、前記第1の正規化された位相スペクトルを前記第2の正規化された位相スペクトルと組み合わせて、第3の最低トーン及び第3の最高トーンを有する第3の正規化された位相スペクトルを生成し、前記第3の最低トーンは、前記第1の最低トーン及び前記第2の最低トーンのうちの一方に等しく、前記第3の最高トーンは、前記第1の最高トーン及び前記第2の最高トーンのうちの一方に等しい、請求項1に記載の装置。
請求項4:
第2の複数のトーンを含む第2の試験信号を受信するように構成された第2の信号ポートを更に備え、前記信号デジタイザは、前記受信された第2の試験信号を前記第1の時刻に開始してデジタル化し、前記位相スペクトルジェネレータは、前記受信された第2の試験信号の前記デジタル化された値及び前記受信された位相勾配基準信号から、前記第1の時刻に依存しない第2の正規化された位相スペクトルを生成する、請求項1に記載の装置。
請求項5:
第2の受信機を備え、該第2の受信機は、
第1の複数のトーンを含む第1の試験信号を受信するように構成された第1の信号ポートと、
基準トーンを含む位相勾配基準信号を受信するように構成された基準ポートと、
前記第1の試験信号及び前記位相勾配基準信号を第2の時刻に開始してデジタル化する信号デジタイザと、
前記受信された第1の試験信号及び前記受信された位相勾配基準信号の前記デジタル化された値から、前記第2の時刻に依存しない第1の正規化された位相スペクトルを生成する位相スペクトルジェネレータと、
を備え、
前記第1の受信機は、前記第2の受信機から遠隔にあり、前記第1の受信機の前記位相勾配基準信号は、前記第2の受信機の前記位相勾配基準信号と同期している、請求項1に記載の装置。
請求項6:
複数のトーンを有する試験信号について受信機において正規化された位相スペクトルを生成する方法であって、
前記受信機において、基準トーンを含む第1の位相勾配基準信号を受信するステップと、
前記第1の位相勾配基準信号から、第1の時刻に開始するデジタル値の第1の基準数列を生成するステップと、
前記第1の基準数列を第1の基準位相スペクトルに変換するステップと、
前記試験信号から、前記第1の時刻に開始するデジタル値の第1の試験数列を生成するステップと、
前記第1の試験数列を第1の試験位相スペクトルに変換するステップと、
前記第1の試験位相スペクトル及び前記第1の基準位相スペクトルから、前記第1の時刻に依存しない第1の正規化された試験位相スペクトルを生成するステップと、
を含む、方法。
請求項7:
前記試験信号における前記複数のトーン及び前記第1の試験信号における前記第1の複数のトーンは、それぞれ、周波数によって順序付けられたトーンの数列を含み、各トーンは、前記基準トーンの有理数倍である周波数だけ前記トーンの数列において隣接するトーンから隔てられている、請求項6に記載の方法又は請求項1に記載の装置。
請求項8:
前記試験信号は、第1の最高トーン及び第1の最低トーンを含む第1の複数のトーンを含み、前記第1の正規化された位相スペクトルは、前記第1の複数のトーンを含み、前記方法は、
第2の最高トーン及び第2の最低トーンを有する第2の複数のトーンを含む第2の試験信号を受信するステップと、
前記第2の試験信号から、第2の時刻に開始するデジタル値の第2の試験数列を生成し、前記第1の位相勾配基準信号から、前記第2の時刻に開始するデジタル値の第2の基準数列を生成することによって、前記第2の試験信号から第2の正規化された位相スペクトルを生成するステップと、
前記第1の正規化された位相スペクトルを前記第2の正規化された位相スペクトルと組み合わせて、第3の最低トーン及び第3の最高トーンを有する第3の正規化された位相スペクトルを生成するステップであって、前記第3の最低トーンは、前記第1の最低トーン及び前記第2の最低トーンのうちの一方に等しく、前記第3の最高トーンは、前記第1の最高トーン及び前記第2の最高トーンのうちの一方に等しい、組み合わせて生成するステップと、
を更に含む、請求項6に記載の方法。
請求項9:
前記第1の試験信号は、被試験デバイス(DUT)に印加され、前記方法は、
前記DUTから第2の複数のトーンを含む第2の試験信号を受信するステップと、
前記第2の試験信号から、前記第1の時刻に開始するデジタル値の第2の数列を生成するステップと、
前記受信された第2の試験信号及び前記受信された第1の位相勾配基準信号の前記デジタル化された値から、前記第1の時刻に依存しない第2の正規化された位相スペクトルを生成するステップと、
前記第1の正規化された位相スペクトル及び前記第2の正規化された位相スペクトルから前記DUTの特性を求めるステップと、
を更に含む、請求項6に記載の方法。
請求項10:
前記第1の試験信号は、DUTに印加され、前記方法は、
前記DUTから第2の複数のトーンを含む第2の試験信号を受信するステップと、
前記第2の試験信号からの第2の時刻に開始するデジタル値の第2の数列を前記第2の試験信号から生成するステップと、
前記基準トーンを含む第2の位相勾配基準信号からデジタル値の第2の基準数列を生成するステップと、
前記第2の時刻に依存しない前記第2の試験信号からの前記デジタル値の第2の数列から第2の正規化された試験位相スペクトルを生成するステップであって、前記第1の位相勾配基準信号及び前記第2の位相勾配基準信号は、時間同期している、生成するステップと、
を更に含む、請求項6に記載の方法。
12 ミキサ
20 受信機
21 第1のADC
22 FFT回路
24 第2のADC
25 FFT回路
27 位相正規化器
29 位相勾配基準
Claims (8)
- 第1の受信機を備え、該第1の受信機は、
第1の複数の成分周波数を含む第1の試験信号を受信するように構成された第1の信号ポートであって、前記第1の複数の成分周波数は、周波数によって順序付けられた成分周波数であって、位相勾配基準周波数の有理数倍である周波数だけ、隣接する成分周波数から隔てられている、第1の信号ポートと、
前記位相勾配基準周波数を含む位相勾配基準信号を受信するように構成された基準ポートと、
前記第1の試験信号をデジタル化して、所定の第1の時刻に開始する前記受信された第1の試験信号のデジタル化された値の数列を生成する信号デジタイザであって、前記信号デジタイザは、前記第1の信号ポートからの前記第1の試験信号をデジタル化して、所定の第1の時刻に開始する信号値の第1の数列を形成する第1のADCと、前記基準ポートからの前記位相勾配基準信号をデジタル化して、前記第1の時刻に開始する信号値の第2の数列を形成する第2のADCとを備える、信号デジタイザと、
前記第1の試験信号の前記デジタル化された値及び前記位相勾配基準信号から、前記第1の時刻に依存しない第1の正規化された位相スペクトルを生成する位相スペクトルジェネレータであって、前記位相スペクトルジェネレータは、信号値の前記第1の数列及び前記第2の数列を、それぞれ第1のFFT回路及び第2のFFT回路により、第1の位相スペクトル及び第2の位相スペクトルに変換し、該第1の位相スペクトルは、前記第1の試験信号における各成分周波数の位相を含み、前記第2の位相スペクトルは、前記位相勾配基準周波数における基準位相を含み、前記位相スペクトルジェネレータは、
を備える、装置。 - 第1の最高成分周波数及び第1の最低成分周波数を含む前記第1の複数の成分周波数を含む前記第1の試験信号を前記第1の信号ポートに受信させ、該第1の試験信号から前記第1の正規化された位相スペクトルを前記位相スペクトルジェネレータに生成させるコントローラを更に備え、該コントローラは、第2の最高成分周波数及び第2の最低成分周波数を有する第2の複数の成分周波数を含む第2の試験信号を前記第1の信号ポートに更に受信させ、該第2の試験信号から第2の正規化された位相スペクトルを前記位相スペクトルジェネレータに更に生成させ、前記第1の複数の成分周波数と前記第2の複数の成分周波数は1つの周波数だけ重複し、前記コントローラは、前記重複する周波数での前記第1の正規化された位相スペクトルと前記重複する周波数での前記第2の正規化された位相スペクトルとの差に等しいオフセットを、前記第1の正規化された位相スペクトルの各位相、又は、前記第2の正規化された位相スペクトルの各位相に加えることにより、前記第1の正規化された位相スペクトルを前記第2の正規化された位相スペクトルと組み合わせ、第3の最低成分周波数及び第3の最高成分周波数を有する第3の正規化された位相スペクトルを生成するように構成され、前記第3の最低成分周波数は、前記第1の最低成分周波数及び前記第2の最低成分周波数のうちの一方に等しく、前記第3の最高成分周波数は、前記第1の最高成分周波数及び前記第2の最高成分周波数のうちの一方に等しい、請求項1に記載の装置。
- 第2の複数の成分周波数を含む第2の試験信号を受信するように構成された第2の信号ポートであって、前記第2の複数の成分周波数は周波数によって順序付けられた成分周波数であって、前記位相勾配基準周波数の有理数倍である周波数だけ、隣接する成分周波数から隔てられているが、前記第2の複数の成分周波数は前記第1の複数の成分周波数とは異なる周波数を有する、第2の信号ポートを更に備え、前記信号デジタイザは、前記受信された第2の試験信号を前記第1の時刻に開始してデジタル化し、前記位相スペクトルジェネレータは、前記受信された第2の試験信号の前記デジタル化された値及び前記受信された位相勾配基準信号から、前記第1の時刻に依存しない第2の正規化された位相スペクトルを生成する、請求項1に記載の装置。
- 第2の受信機を備え、該第2の受信機は、
第1の複数の成分周波数を含む第1の試験信号を受信するように構成された第1の信号ポートと、
位相勾配基準周波数を含む位相勾配基準信号を受信するように構成された基準ポートと、
前記第1の試験信号及び前記位相勾配基準信号を第2の時刻に開始してデジタル化する信号デジタイザと、
前記受信された第1の試験信号及び前記受信された位相勾配基準信号の前記デジタル化された値から、前記第2の時刻に依存しない第1の正規化された位相スペクトルを生成する位相スペクトルジェネレータと、
を備え、
前記第1の受信機は、前記第2の受信機から遠隔にあり、前記第1の受信機の前記位相勾配基準信号は、前記第2の受信機の前記位相勾配基準信号と同期している、請求項1に記載の装置。 - 複数の成分周波数を有する試験信号について受信機において正規化された位相スペクトルを生成する方法であって、前記複数の成分周波数は、周波数によって順序付けられた成分周波数であって、位相勾配基準周波数の有理数倍である周波数だけ、隣接する成分周波数から隔てられており、前記方法は、
前記受信機において、前記位相勾配基準周波数を含む第1の位相勾配基準信号を受信するステップと、
前記第1の位相勾配基準信号から、第2のADCにより、所定の第1の時刻に開始するデジタル値の第1の基準数列を生成するステップと、
前記第1の基準数列を第1の基準位相スペクトルに変換するステップと、
前記試験信号から、第1のADCにより、前記第1の時刻に開始するデジタル値の第1の試験数列を生成するステップと、
前記第1の試験数列を第1の試験位相スペクトルに変換するステップと、
前記第1の試験位相スペクトル及び前記第1の基準位相スペクトルから、前記第1の時刻に依存しない第1の正規化された試験位相スペクトルを生成するステップであって、前記第1の試験位相スペクトルは前記試験信号における各成分周波数の位相を含み、前記第1の基準位相スペクトルは前記位相勾配基準周波数における基準位相を含み、前記第1の正規化された試験位相スペクトルを生成するステップは、
を含む、方法。 - 前記試験信号は、第1の最高成分周波数及び第1の最低成分周波数を含む第1の複数の成分周波数を含み、前記第1の正規化された位相スペクトルは、前記第1の複数の成分周波数を含み、前記方法は、
第2の最高成分周波数及び第2の最低成分周波数を有する第2の複数の成分周波数を含む第2の試験信号を受信するステップであって、前記第1の複数の成分周波数と前記第2の複数の成分周波数は1つの周波数だけ重複する、第2の試験信号を受信するステップと、
前記第2の試験信号から、第2の時刻に開始するデジタル値の第2の試験数列を生成し、前記第1の位相勾配基準信号から、前記第2の時刻に開始するデジタル値の第2の基準数列を生成することによって、前記第2の試験信号から第2の正規化された位相スペクトルを生成するステップと、
前記重複する周波数での前記第1の正規化された位相スペクトルと前記重複する周波数での前記第2の正規化された位相スペクトルとの差に等しいオフセットを、前記第1の正規化された位相スペクトルの各位相、又は、前記第2の正規化された位相スペクトルの各位相に加えることにより、前記第1の正規化された位相スペクトルを前記第2の正規化された位相スペクトルと組み合わせ、第3の最低成分周波数及び第3の最高成分周波数を有する第3の正規化された位相スペクトルを生成するステップであって、前記第3の最低成分周波数は、前記第1の最低成分周波数及び前記第2の最低成分周波数のうちの一方に等しく、前記第3の最高成分周波数は、前記第1の最高成分周波数及び前記第2の最高成分周波数のうちの一方に等しい、組み合わせて生成するステップと、
を更に含む、請求項5に記載の方法。 - 前記試験信号は、ミキサに印加され、前記方法は、
前記ミキサから第2の複数の成分周波数を含む第2の試験信号を受信するステップであって、前記第2の複数の成分周波数は周波数によって順序付けられた成分周波数であって、前記位相勾配基準周波数の有理数倍である周波数だけ、隣接する成分周波数から隔てられているが、前記第2の複数の成分周波数は前記試験信号に含まれる前記複数の成分周波数とは異なる周波数を有する、第2の試験信号を受信するステップと、
前記第2の試験信号から、前記第1の時刻に開始するデジタル値の第2の数列を生成するステップと、
前記受信された第2の試験信号の前記デジタル値及び前記受信された第1の位相勾配基準信号から、前記第1の時刻に依存しない第2の正規化された位相スペクトルを生成するステップと、
前記第1の正規化された位相スペクトル及び前記第2の正規化された位相スペクトルから前記ミキサの特性を求めるステップと、
を更に含む、請求項5に記載の方法。 - 前記試験信号は、被試験デバイス(DUT)に印加され、前記方法は、
前記被試験デバイス(DUT)から第2の複数の成分周波数を含む第2の試験信号を受信するステップと、
前記第2の試験信号からの第2の時刻に開始するデジタル値の第2の数列を前記第2の試験信号から生成するステップと、
前記位相勾配基準周波数を含む第2の位相勾配基準信号からデジタル値の第2の基準数列を生成するステップと、
前記第2の時刻に依存しない前記第2の試験信号からの前記デジタル値の第2の数列から第2の正規化された試験位相スペクトルを生成するステップであって、前記第1の位相勾配基準信号及び前記第2の位相勾配基準信号は、時間同期している、生成するステップと、
を更に含む、請求項5に記載の方法。
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