浙江用网络分析仪测量驻波

时间:2024年10月12日 来源:

    ####功率传送条件为了**地传输射频功率,网络的阻抗匹配至关重要。阻抗匹配意味着网络的输入阻抗与信号源的输出阻抗相匹配,以及网络的输出阻抗与负载阻抗相匹配。当两个连接的网络之间达到良好的阻抗匹配时,功率传输效率**高,反射**小。这在无线通信、雷达系统等需要**率功率传输的应用中尤为重要。####网络分析的名词术语网络分析涉及到一系列术语,包括但不限于散射参数(S参数)、插入损耗、回波损耗、电压驻波比(VSWR)等。这些术语描述了网络的各种特性,是进行深入分析的基础。-**散射参数(S参数)**:用来描述网络端口之间的信号反射和传输特性的一组参数。-**插入损耗**:表示信号通过网络时的幅度衰减。-**回波损耗**:描述信号反射的程度,通常用于评估网络端口的匹配质量。####测量群时延群时延是另一个重要的测量参数,尤其在高速通信系统中。它描述了信号包通过网络所需的时间差,与信号频率有关。测量群时延可以帮助工程师了解信号在不同频率下的传输特性,这对于确保信号完整性非常重要。####网络的表征网络的表征涉及对其在不同条件下的行为进行***描述。这通常包括使用S参数来描述端口间的信号反射和传输。N5227B PNA 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 67 GHz.浙江用网络分析仪测量驻波

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    中入射与反射功率的基础知识矢量网络分析仪的基本形式包括测量沿传输线传播的入射波、反射波和传输波。我们在此使用光波长作为类比,当光照射到透镜上时(入射能量),一部分光会从透镜表面反射回去,但大部分光会继续穿过透镜(传输能量)。如果透镜的表面是镜面的,则大部分光线会反射回去,只有极少或没有任何光线穿过透镜。虽然射频和微波信号的波长不同,但原理是相同的。矢量网络分析仪可以精确地测量入射、反射和传输的能量,例如发射到传输线上的能量、由于阻抗失配而沿着传输线反射回信号源的能量,以及成功传输到**终设备(例如天线)的能量。史密斯圆图表征器件时,发生的反射数量由入射信号“看到”的阻抗决定。阻抗可以用实部和虚部来表示(R+jX或G+jB),因此我们可以在一个称为阻抗复平面的矩形网格上绘制出阻抗。不过,开路(一种常见的射频阻抗)出现在实轴的无穷远处,因此无法显示出来。此时我们可以使用极坐标图,因为它能够覆盖整个阻抗面。它不是直接绘制复值反射系数的阻抗图,而是以矢量形式显示。矢量的幅度是其距离显示中心的距离,矢量与从中心点到**右边的直线之间的角度即为相位。极坐标图的缺点是不能直接从显示图中读取阻抗值。北京网络分析仪怎么选择网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。

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    图2-1网络分析仪接收机带宽对测试动态范围的影响接收机扫频测试过程通过锁相**证与激励源的频率同步扫描,4个通道接收机射频处理和基带处理的同步控制,保持相位相参关系。处理显示单元网络分析仪的显示处理部分完成对测试结果的处理并按照需要的方式显示测试结果。显示功能很强大并且灵活,如对测试结果进行合格判断、极限判断(limitline)、标识测试结果(marker)、文件处理(归一化、储存读取等)、内置VBA编程等功能测试数据的处理(嵌入处理、去嵌入处理、差分参数转换、阻抗转换、时域转换等)等。三、测试原理分析1、传统矢量网络分析仪VNA包含一个给被测器件(DUT)和多测量接收机提供激励的射频信号发生器,以测量信号在正向传输和反向传输时入射、反射和传输信号。信号源在固定功率电平进行扫频以测量S参数,而在固定频率上对其功率扫描,可以测量放大器的增益压缩和AM-PM转换。这些测量能测定线性和简单非线性器件的性能。2、对于基本的S参数和压缩测试,信号源和接收机调谐到相同的频率。不过,通过使信号源和接收机频率偏移,将接收机调谐至激励频率的整数倍,也能测出放大器的谐波性能。使信号源和接收机频率偏移的能力同样可以测量频率转换器件。

    矢量网络分析仪是一种专门用于测量网络参数的仪器,它能够提供精细的射频和微波组件的传输和反射特性。网络分析仪的使用和原理涉及到多个**概念,包括网络分析仪的基本原理、传输线基础、Smith圆图、双端口网络以及S参数。网络分析仪的基本概念和原理涵盖了器件性能测量的重要性。网络分析仪可以测量和描述器件的多种性能,例如传输特性(包括正向传输系数s21和反向传输系数s12)、反射特性(包括正向反射系数s11和反向反射系数s22)、增益、相位、群延迟、电压驻波比(VSWR)、阻抗等。网络分析功能主要是测量网络信号能量传输的关系,以及各种参数之间的相互影响。传输线基础是理解射频电路的重要环节。传输线可以视作一个二端口网络,一个端口连接信号源,另一个端口连接负载。传输线的特性可以用传输线公式来描述,该公式包括了相速、传播常数、特性阻抗等。传输线上的功率传输可以用U(z)和I(z)来表示,它们由入射波和反射波构成。无损耗传输线的情况下,功率P(z)是恒定的,不随位置变化。Smith圆图是矢量网络分析仪中非常重要的工具,它提供了一种直观的方式来表示阻抗和反射系数的关系。Smith圆图通过将阻抗的实部R和虚部X等值线标出,简化了阻抗匹配和阻抗变换的过程。网络分析仪主要用于被测网络散射参量双向S参数的幅频、相频及群时延等特性信息的测量.

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    这样可保证接收机有很好的测试灵敏度,而且对被测件输出信号中杂波失真成分有很好**作用。调谐接收机灵敏度度与其设置中频滤波器带宽有直接关系,中频带宽越窄,进入接收机噪声能量越少,灵敏度相应提高,但输出信号响应时间会变长,网络分析仪测试速度会下降。窄带接收机网络分析仪中频滤波器带宽为测试基本设置参数之一,其设值是在测试精度和速度间折衷。图9调谐接收机及其特点这是同一个被测件分别利用检波器和调谐接收机测试结果的对比。例子中,被测件为一滤波器,当对滤波器带外**性能进行测试时,此时,网络分析仪输出的激励信号受到滤波器的**作用变为小信号,滤波器输出=输入信号功率0dBm-波波器带外**度100dB=-100dBm。如果检波器灵敏度为-60dBm,不能检测到-100dBm实际信号,测试结果不能真实反映测件指标。与检波器相比,调谐接收机有很小检测带宽,从而检测灵敏度高,可真实得到被测试件指标。采用调谐接机的矢量网络分析仪,可通过增加输出功率,减小中频带宽或利用平均功能(Avg)来扩展测量动态范围。图10网络分析表动态范围对测试结果的影响安捷伦PNA系列网络分析仪都是采用调谐接收机的高性能矢量网络分析仪。其接收机测试灵敏度度较高。网络分析仪是测量网络参数的一种仪器,可直接测量有源或无源 可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数.黑龙江网络分析仪调速度

N5244B PNA-X 微波网络分析仪(10 MHz 至 43.5 GHz,2 端口或 4 端口)可测量放大器、混频器和变频器等有源器件。浙江用网络分析仪测量驻波

    图5网络分析仪中的信号分离装置电桥用于反射性能测试,电桥可覆盖很宽频率范围,电桥的主要缺点是对传输信号有较大损耗。因此对于给定的信号源功率。结果导致输入到被测件的功率损失。定向耦合器负责分离反射测试中的激励信号和反射信号,这个功能也可由电桥完成,与定向耦合器相比,电桥可覆盖更宽的频率范围,单其对测试的传输信号有较大损耗。定向耦合器是三端口器件;其三个端口为;输入端,输出端和耦合端。在反射测试中之所以需要定向耦合器,是利用定向耦合的定向传输特性。当把信号由定向耦合器输入端接入时,耦合端有耦合输出,此时称为正向传输,定向耦合器相当于不均分功率分配器。在正向传输中,耦合器耦合输出与输入功率比值比定义为耦合度。图6定向耦合器正向传输特性对于理想定向耦合器,当信号由耦合器输出端接入反向工作时,耦合端没有输出。这是因为输入功率被耦合器内部的负载和主臂终端外接负载所吸收,这就是定向耦合器的单向传输性。实际定向耦合器反向工作时,耦合端会有泄露输出,反向工作时耦合端输出与输入信号功率比定义为定向耦合器隔离度。图7定向耦合器反向传输特性对定向耦合器测试的重要指标为其方向性(Directivity)。浙江用网络分析仪测量驻波

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