





的幅度和相位测量对应用在现代化无线和航空/系统设备中的器件至关重要。在设计阶段,系统模拟需要高度的元件表征来保证系统满足其性能要求。在生产制造中,的测量验证每一个元件是否满足其公布的指标。
S参数在射频元件(如滤波器、放大器、混频器、天线、隔离器和传输线)测量中使用为广泛。测量结果能确定射频器件在正向和反向传输信号时其以复数值(幅度和相位)表示的反射和传输性能。它们描述了射频元件的线性特性,二手网络分析仪租赁,这对全系统模拟来说是有很有必要的一部分,但要对全系统做更加完全的模拟时,仅仅进行S参数测试是不够的,诸如器件特性随频率变化而呈现出的幅度响应不平坦性或相位响应斜率的不恒定性等这些偏差都会引起严重系统性能下降。
矢量网络分析仪(VNA)是测定元件特性经常使用的仪器。传统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(图1)。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。
对于基本的S参数和压缩测试,信号源和调谐到相同的频率。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,二手网络分析仪销售,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(如混频器和变频器)的幅度、相位和群延迟性能。
网络分析仪的测量准确度受外部因素的影响较大。误差修正是提高测量准确度的过程。误差修正是对已知校准标准进行测量,将这些测量结果贮存到分析仪的存储器内,利用这些数据来计算误差模型。然后,利用误差模型从后续测量中去除系统误差的影响。
简述网络分析仪时域分析过程:在频域扫描测量,得到频率响应曲线;对复频域响应曲线进行逆Z变换,得到时域测试结果和曲线。
例如,当频域全频段S11=1(0dB,全反射)时,石家庄二手网络分析仪,全1数组的IFFT时域是冲击响应,体现t0时刻脉冲;如果延长1端口电长度(单端连接延长电缆),二手网络分析仪出售,则开路反射点正向移动到t1,电缆电长度L=3*10^8*(t1-t0),网络分析仪能选择显示时间或长度。
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