什么是矢量网络分析仪?
传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值, 网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。
网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R 接收机测试得到被测输入信号信息。通过对混频器、单独的混频器件以及滤波器和放大器的射频前端电路的信号针对性扫描,网络分析仪测量过程中通过校准来消除其系统误差,保证测量精度。被测件输出信号进入网络分析仪B接收机,所以,B接收机测试得到被测件输出信号信息。B/R为被测试件正向传输特性。当完成反向测试测试时,需要网络分析仪内部开关控制信号流程。
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网络分析仪可通过双口和单口网络直接测量(有源或无源、可逆或不可逆)复数散射参数,并根据扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性,因为得到广泛的应用,特别是在网络故障检测和维护方面。以我课题组为例,配有三台高配置四端口矢网(24GHz、40GHz和67GHz),还有扩频模块,从90扩频只1100GHz。它的误差修正的基础是通过测量如直通,负载,短路和开路等已知的标准件,分析并找出导致设备测量误差的那些系统误差参数,并通过一步一步的实验和参数校准在实际测量过程中作出修正。校准的方法有很多种,常用的是响应校准,单端口校准和双端口校准等。
网络分析仪测量中的注意事项
1 、电缆连接器、阻抗转换器、驻波电桥和匹配负载等器件应严格区分75Ω和50Ω两种特性阻抗、因其外径及连接螺纹相同,容易混淆。同时还要注意检查输入交流电源的质量和极性,一般情况下仪表使用的电压为100V,120V,220V,误差 /-10%,或者240V,误差 5%~-10%。应避免将75Ω阳头与50Ω阴头连接, 这样会造成电路不连续无法测试;更应避免将50Ω阳头与75Ω阴头连接,因为这将彻底损坏75Ω阴头的插孔。
2 、阻抗转换器、匹配负载、驻波电桥及测量探头均应小心轻放,妥善保管,防止从高处跌落而影响其性能及终测量结果。
3 、各器件连接时,应注意连接转动时的方法,只允许转动活动螺母保证插针与插孔作直线移动。否则插针和插孔会发生螺旋运动而加快磨损,以及很可能使内部插针插空松动而无法正常使用。
4、电缆连接头装好后,应仔细检查插针是否位于正中,必要时应设法校正,使其对中,避免损坏待连接的连接器插孔。
(网络分析仪使用方法)"可视化真实测试数据是解决当今许多工程挑战的关键,"英国比克科技(Pico Technology) 测试和测量部门业务开发经理 Trevor ***ith 解释说."DeepMeasure 是一款强大的工具, 可以充分利用 PicoScope 深内存示波器对复杂波形进行快速分析和调试, 范围从串行数据流至激光脉冲和粒子物理实验.可以容易地发现异常情况并与示波器捕获的其他事件进行关联."
四端口网络分析仪测量S11时测试单元的原理示意,箭头表示各行波的路径。信号源u输出信号经开关S1和定向耦合器D2输入到被测网络的端口1,这就是入射波a1。由于定向电桥只能提取一个方向的信号,所以要同时测得上述参数,应该使用两个不同方向安装的电桥串联起来,对它们提取到的信号进行比较。端口1的反射波(即1口的出射波b1)经定向耦合器 D2和开关传到接收机的测量通道。信号源u的输出同时经定向耦合器D1传到接收机的参考通道,这个信号是正比于a1的。于是双通道幅度-相位接收机就测出b1/a1,即测出S11,包括其幅值和相位(或实部和虚部)。测量时,网络的端口2接上匹配负载R1,以满足散射参数所规定的条件。系统中的另一个定向耦合器D3也终接匹配负载R2,以免产生不良影响。其余三个S 参数的测量原理与此类同。
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