
Trace spectrum analyzer dapat terlihat “lebih bersih” setelah setting diubah, tetapi tampilan lebih bersih tidak selalu berarti data lebih akurat. RBW, VBW, span, detector, attenuation, dan averaging harus dipahami sebagai satu rangkaian trade-off.
RBW: kemampuan memisahkan sinyal
Resolution bandwidth adalah bandwidth filter yang menentukan seberapa dekat dua komponen frekuensi dapat dipisahkan dan tetap terlihat sebagai dua komponen. RBW yang lebih sempit biasanya meningkatkan resolusi frekuensi dan mengurangi noise yang masuk ke filter pengukuran, tetapi membutuhkan waktu sweep lebih lama.
| RBW | Kelebihan | Konsekuensi |
|---|---|---|
| Lebar | Scan cepat, cocok untuk pencarian awal dan sinyal lebar | Sinyal berdekatan dapat menyatu; noise yang terlihat lebih besar |
| Sempit | Memisahkan spur yang berdekatan dan membantu melihat sinyal rendah | Sweep lebih lambat; setting terlalu sempit dapat menghabiskan waktu |
VBW: menghaluskan variasi trace
Video bandwidth adalah filter atau proses averaging setelah deteksi. Ketika VBW diturunkan, variasi noise pada trace menjadi lebih halus sehingga sinyal yang stabil lebih mudah dibaca. Namun VBW rendah juga meningkatkan waktu sweep. VBW tidak menggantikan RBW: RBW mengatur resolusi filter, sedangkan VBW terutama mengatur smoothing setelah deteksi.
Span: seberapa luas frekuensi yang dilihat
Span adalah lebar frekuensi dari sisi kiri ke sisi kanan layar. Gunakan span lebar untuk menemukan carrier, harmonik, dan spur yang belum diketahui. Setelah kandidat ditemukan, perkecil span agar marker, sideband, dan jarak antar komponen dapat dibaca dengan lebih baik.

Mengapa noise floor berubah?
Noise floor yang terlihat dipengaruhi oleh noise internal analyzer, bandwidth filter, attenuation, preamplifier, detector, averaging, dan karakteristik sinyal yang diukur. Ketika RBW dipersempit, noise power yang melewati filter dapat turun sehingga trace terlihat lebih rendah. Itu bukan berarti noise fisik pada DUT hilang; bandwidth pengukuran berubah.
Jika sinyal berada dekat displayed average noise level, hasilnya dapat terpengaruh oleh noise analyzer. Coba optimalkan attenuation dan preamp dengan tetap menjaga input tidak overload. Beberapa signal analyzer menyediakan noise correction atau Noise Floor Extension; gunakan sesuai dokumentasi instrumen dan nyatakan setting tersebut pada laporan.
Urutan setting yang praktis
- Atur center frequency dan span lebar untuk menemukan area sinyal.
- Pilih reference level yang aman; mulai dengan attenuation yang melindungi mixer.
- Gunakan RBW yang cukup untuk memisahkan komponen target.
- Turunkan VBW atau aktifkan averaging hanya setelah memahami efek pada sweep time.
- Perkecil span dan optimalkan RBW untuk pengukuran final.
- Bandingkan trace dengan detector yang tepat: peak untuk pencarian, average atau quasi-peak bila metode mengharuskannya.
Catatan tentang sinyal burst dan transien
Sinyal yang hanya muncul sesekali dapat terlewat pada swept measurement. Untuk kasus tersebut, pertimbangkan real-time analysis, zero span, trigger, time capture, atau metode yang meningkatkan probability of intercept. Jangan mengandalkan trace stabil jika masalah sebenarnya adalah event singkat.
Produk dan kategori terkait
Lihat kategori signal analyzer untuk pilihan spectrum analyzer RF, atau Keysight N9020B MXA untuk kebutuhan analisis sinyal yang lebih luas.
Kesimpulan
RBW menentukan resolusi dan ikut memengaruhi noise yang terlihat; VBW menghaluskan trace; span menentukan area frekuensi; noise floor menentukan batas keterlihatan sinyal. Ubah setting secara bertahap dan catat semuanya agar hasil dapat dibandingkan.
Sumber resmi
- Keysight — Spectrum Analyzer Basics
- Keysight — Spectrum Analyzer application settings
- Keysight — Noise Floor Extension in X-Series Signal Analyzer
- Tektronix — Real-Time Spectrum Analysis for EMI Diagnostics
Source reviewed: 24 September 2026. Angka setting final harus mengikuti bandwidth, detector, dan metode pengujian DUT.
