■ CH设置
在[测量设置]对话框选择[CH设置]选项卡后,可设置每个通道的分析项目。在这里选择执行分析的通道,按通道设置方向及窗函数等。
[CH设置]选项卡中可设置的项目如下。
  项目名称 说明
a CH 显示可用于分析的通道一览。
勾选要分析的通道。
  窗函数 显示通道中设置的窗函数。
点击[...]按钮,可设置指数窗及Force窗等窗函数。(参阅后述《●窗函数》)
  DC取消 DC取消是通过减去1帧内的平均值来清除DC成分影响的功能。
使用DC取消时勾选此选项。
和可按同一目的使用的AC耦合方式具有以下不同。

・用DC耦合方式可以从后面清除导入的波形直流成分

・没有AC耦合方式中可见低域中的衰减

・溢流少


・使用声音校准器、加速度传感器用简易校准器等输出AC信号时,勾选[DC取消]。

  极性反转 将极性反转进行分析时勾选。
极性反转是指将采样到的时域波形极性进行反转的功能。分别将正极反转成负极,将负极反转成正极。
极性反转用于补偿加速度传感器的倒装等。
  备注 显示通道中设置的备注。
  DOF 使在输入条件设置中设置的测量点和方向一致,作为DOF显示。
b [分析结果间运算]按钮 显示[分析结果间运算]对话框。
可以使用通过FFT分析求出的功率谱/傅立叶谱数据设置任意式运算。(参阅《6.8.6 设置分析结果间运算》)
c [相关CH组合]按钮 显示[交叉组合设置]对话框。
可以设置实施频率响应函数或互相关函数等交叉系列运算的通道组合。(参阅《6.8.7 设置通道的交叉组合》)

● 窗函数

可设置的窗函数有以下7种。
窗函数 频率分辨率 特性
Rectangular(矩形) 冲击波形等过渡信号时设置。
Hanning(汉宁) 一般的连续信号时设置。
Hamming(汉明) 将接近的频率之间分离显示时有效。
Flat-Top(平顶) 高频波分析等注重电平的信号时设置。
Exponential(指数) 激励响应波形及衰减自由振动波形时设置。
Blackman-Harris(布莱克曼-哈里斯) 观察大范围的频率电平时有效。
Force(力) 提取冲击波形及有效的1周期波形时设置。

● 矩形

矩形为没有加权的矩形窗口。也称为方形窗或矩形窗。
由于矩形没有加权,就像冲击信号等一样,当数据的开始和结束为0的信号时,可以高精度地求出频谱等。
但是,在连续信号等当中会产生失真(泄漏误差)。

● 汉宁窗

汉宁是在分析连续波形时,可作为窗函数使用的代表性窗函数。
通过使用汉宁窗,可以减少旁瓣的影响,求出泄漏(Leakage)误差较少的频谱。
可用于分析类似随机信号的通常连续时间波形。使用汉宁窗会消除信号的一部分。因此,虽然其功率下降,但是在内部会进行补偿,显示真值。

● 汉明

汉明是频率分辨率比汉宁窗更高的窗函数。
在关注的频率成分振幅较大,分析相邻频率的信号(语音等)时有效。
不适于检测振幅较小的频率成分(峰值振幅-40dB以下)。

● 平顶

虽然平顶的频率分辨率要小于汉宁窗,但是具有振幅概率高的特征。
使用平顶窗会消除信号的一部分。因此,虽然功率会下降,但是在内部会进行补偿,显示真值。

● 指数

  OS-0512   OS-0522
指数是一个使用以固定比例(衰减比)衰减的函数的窗函数。
一般来说,向信号传输系统输入冲击信号,其响应信号就会呈指数地衰减。此时,如果信号在帧内没有衰减,通过FFT处理分析时,和连续波形的情形一样会产生失真(泄漏误差)。
因此,如果信号乘以指数窗,强制使信号在1帧内变为0,这样就可以减少失真。但是,共振特性(频谱峰值)会发生失真。敬请注意。
如下图所示,指数窗在Y轴按照指数曲线的终端电平(b)与+侧量程(a)的比例(b/a)设置。

・指数窗函数在进行激励试验时,在1帧内不能容纳衰减波形的情况下使用。如果可以容纳,则选择矩形。

● 指数窗的条件设置

将窗函数设置成[Exponential],点击[...]按钮,显示[指数窗设置]对话框。在此对话框中,可以进行衰减开始位置及衰减率等与指数窗相关的设置。
[指数窗设置]对话框的构成如下。
  项目名称 说明
a 乘以窗函数显示 图表上显示的波形乘以窗函数时勾选。
b 图表 显示对象通道的时域波形图。
c 光标 拖动后,可以移动光标。
d 衰减率[%] 输入衰减率。

・求出衰减率(%)时,如果将衰减开始位置的振幅设为1,将时间窗终端的衰减量设为x,则衰减率为[1/x]。

e 衰减开始位置 输入衰减开始位置。
f [反映触发位置]按钮 点击后,将触发的位置设置在衰减开始位置。

・将衰减开始位置对准触发位置后,从触发位置开始衰减。可以减少无用的衰减,减少指数窗函数的影响。如果从触发位置的几个点前开始衰减,可以测量地更精确。

设置衰减开始位置或衰减率时,按以下步骤进行操作。
1.设置衰减率和衰减开始位置。
以%为单位在[衰减率[%]]中输入衰减率。
在[衰减开始位置]中输入衰减开始位置。

・也可以将图表上的光标移动到衰减开始位置,然后点击[反映触发位置]按钮来设置衰减开始位置。


・衰减率变更后,图表的显示即会被更新。


・如勾选[乘以窗函数显示],将会更新成乘以窗函数的图表显示。

2.应用衰减开始位置及衰减率。
点击[OK]按钮。
应用设置好的衰减开始位置或衰减率,关闭[指数窗设置]对话框。

● 布莱克曼-哈里斯

布莱克曼-哈里斯是一个可有效测量大范围频段电平的窗函数。

● Force

  OS-0512   OS-0522
Force是将指定区间(分析区间)外的数据强行处理成0的窗函数。
Force是一个对"分析冲击波形时,删除冲击波形以外信号成分时"及"在1帧内输入2个周期以上的波形,只对其中的1个周期进行FFT处理时"等情况有效的窗口。
如下图所示,Force就是将窗口内影子部分(A到B)保持原信号不变,将除此之外的数据作为0。
Force的形状及定义式如下。
Force将区间外作为0。因此,处理后的信号功率要比原信号小。另外,不会对变小的功率进行校正。敬请注意。
Force窗函数用于类似激励试验的冲击波形等过渡信号。通常情况下选择矩形,但如果在要测量的波形前后混杂有噪声,则使用Force窗函数可以强制删除噪声部分。这样就可以减少测量误差。

● Force窗的条件设置

将窗函数设置成[Force],点击[...]按钮,显示[Force窗设置]对话框。在此对话框中,可以进行斜率及Force窗的开始、结束位置等与Force窗函数相关的设置。
[Force窗设置]对话框的构成如下。
  项目名称 说明
a 乘以窗函数显示 图表上显示的波形乘以窗函数时勾选。
b 图表 显示对象通道的时域波形图。
c 光标 拖动后,可以移动光标。
d 斜率 [%] 输入斜率的系数。

・斜率就是设置将多大的比例使信号衰减至零。通常情况下设置1~2%。

・设置成斜率的百分比按以下算式计算。
衰减时间/1帧的时间长度x100

e 开始位置 输入Force窗的开始位置。
f [将光标位置设置在开始]按钮 点击后,即会将图表上的光标位置设置在Force窗的开始位置。
g 结束位置 输入Force窗的结束位置。
h [将光标位置设置在结束]按钮 点击后,即会将图表上的光标位置设置在Force窗的结束位置。
设置斜率及Force窗的开始、结束位置时,按以下步骤进行操作。
1.设置斜率。
在[斜率]中以%为单位输入斜率的系数。
在[开始位置]中输入Force窗的开始位置。
在[结束位置]中输入Force窗的结束位置。

・也可以将图表上的光标移动到Force窗的开始位置,然后点击[将光标位置设置在开始]按钮来设置开始位置。


・也可以将图表上的光标移动到Force窗的结束位置,然后点击[将光标位置设置在结束]按钮来设置结束位置。


・斜率变更后,图表的显示即会被更新。


・如勾选[乘以窗函数显示],将会更新成乘以窗函数的图表显示。

2.应用斜率及Force窗的开始、结束位置。
点击[OK]按钮。
应用设置好的斜率及Force窗的开始、结束位置后,关闭[Force窗设置]对话框。