Émetteur-récepteur HF — affichage spectral

FFT, panadapter et waterfall

Afficher un spectre utile et honnête, avec bonne échelle, bonne fenêtre et dynamique adaptée.

FFTRésolution fréquentielle
FenêtreFuites spectrales
WaterfallÉvolution temporelle
dBFSRéférence numérique

Chaîne fonctionnelle

IQ large bandeFenêtrageFFTMagnitudeConversion dBLissageÉcranWaterfall
Point critique : Un waterfall très coloré n’est pas nécessairement précis. Sans calibration et sans indication de bande passante de résolution, les niveaux peuvent être trompeurs.

Résolution

La résolution dépend de la fréquence d’échantillonnage et du nombre de points.

Une FFT plus longue améliore la résolution mais augmente latence et coût.

Le chevauchement améliore la fluidité du waterfall.

Fenêtres

La fenêtre Hann est un bon compromis général.

Les fenêtres à faible lobe secondaire améliorent la mesure de signaux proches.

Le choix influence largeur apparente et amplitude.

Échelle

L’échelle dBFS doit être calibrée si l’on veut afficher des dBm.

Le plancher de bruit affiché dépend du RBW équivalent.

Le lissage ne doit pas masquer des signaux brefs.

Repères techniques

Δf = fs / NFFT
Magnitude dBFS = 20 log10(|X| / référence)
Plus NFFT augmente, plus la latence d’affichage augmente

Contrôles systématiques

  • Mesurer le budget temps réel de chaque bloc.
  • Tester les valeurs extrêmes et les transitions de mode.
  • Conserver des vecteurs et courbes de référence.
  • Journaliser les underruns, overruns et saturations.
  • Comparer les résultats à des critères chiffrés.

Procédure recommandée

Choisir la largeur spectrale affichée.
Définir NFFT et cadence.
Sélectionner une fenêtre.
Corriger le gain de fenêtre.
Convertir en dBFS.
Ajouter lissage modéré.
Calibrer vers dBm si nécessaire.
Tester avec deux signaux proches.
Validation : la chaîne doit rester stable, reproductible et sans perte d’échantillons dans le pire cas d’utilisation.