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它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。本文主要是针对网络分析仪自身的特点,介绍网络分析仪在使用过程中需要注意的使用步骤、使用要求、基本的校准方式以及如何使用它去执行测试任务等。网络分析仪在正确使用的前提下,是非常的射频仪器,典型的精度为±0.1dB和±0.1度。它可以进行,可重复的RF测量,提供的配置和测量能力像他们应用范围一样广泛。选择合适的仪器,校准,功能,以及采用可靠的RF测量方法,可以优化你的测试的结果(网络分析仪应用案例)。二、常用的网络分析仪的基本结构网络分析仪主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面我们做详细的说明。信号源由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成的合成信号源,可以提供多种信号输出。测试装置一般是由定向耦合器和开关构成,其作用是分离反射信号和入射信号,从而进行初期的信号分离和预处理。信号接收机测试装置预处理的信号经过处理之后的再次处理,其作用是对用于信号的下变频及中频数字信号处理,供输出使用或者显示比对,接收机主要是由取样/混频器、中频处理和数字信号处理等部分组成。显示器作用是直观的可以看出显示输出或者信号比对等,用于字符和图形的高亮度、高速显示,主要由图形处理器、高亮LCD显示器、逆变器等部分组成。网络分析仪的常用技术及性能参数测试端口输出频率范围、分辨率、精度等。输出特性功率范围、分辨率、电平精度、电平线性、阻抗、二次谐波、三次谐波、非谐波寄生信号(典型值)、与混频器有关的非谐波寄生信号等。测试端口输入特性频率范围、平均噪声电平、输入电平、损坏电平、阻抗、谐波、二次谐波、三次谐波、谐波测量精度及动态范围等。群延迟特性范围、孔径、群延迟精度等。结构特性尺寸、重量等。其他的还应该包括了解它的方向性、耦合度、插入损耗、输出、连接器,以及其他的一些校准的配件零件等。一般网络分析仪的准备阶段/校准方式/操作步骤/执行方式/注意事项准备阶段准备网络分析仪和DUT;清洁,检查和测量所有连接器;如果使用SOLT校准,选择一种处理非插入式连接的方法;连接分析仪的电缆和适配器到分析仪上。校准方式选择适当的校准工具包或定义输入校准标准;设置IF带宽并平均以小化校准期间的噪声;手动校正或使用自动校准;采用熟知的核查标准验证校准质量;保存仪器状态和校准。
通常我们需要大量的测量实践,才能实现的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输,类似于图所示。
这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。在这个例子中,由于热量产生的损耗通常是微不足道的,所以忽略不计。通过反射系数和传输系数,你可以更深入地了解被测器件性能。回顾光的类比,如果DUT是一面镜子,你会希望得到高反射系数。如果DUT是一个镜头,你会希望得到高传输系数。
而太阳镜可能同时具有反射和透射特性。电子网络的测量方式与测量光器件的方式类似。网络分析仪产生一个正弦信号,通常是一个扫频信号。DUT响应时,会传输并且反射入射信号。传输和反射信号的强度通常随着入射信号的频率发生变化。DUT对于入射信号的响应是DUT性能以及系统特性阻抗不连续性的表征。例如,带通滤波器的带外具有很高的反射系数,带内则具有较高的传输系数。如果DUT略微偏离特性阻抗则会造成阻抗失配,产生额外的非期望响应信号。
我们的目标是建立一个的测量方法,测量DUT响应,同时大限度的减少或不确定性。反射系数和传输系数分别对应入射信号中反射信号和传输信号所占的比例。示意了这两个向量。现代网络分析基于散射参数或参数扩充了这种思想。参数是一种复杂的向量,它们代表了两个射频信号的比值。参数包含幅值和相位,在笛卡尔形式下表现为实和虚。参数用S坐标系表示,代表DUT被测量的输出端,代表入射RF信号激励的DUT输入端。示意了一个简单的双端口器件,它可以表征为射频滤波器,衰减器或放大器。
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