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網絡分析儀介紹

發布時間:2023-03-02             網絡分析儀介紹    

網絡分析儀分為矢量網絡分析儀和標量網絡分析儀

矢量網絡分析儀是微波毫米波測試儀器領域中最為重要、應用最為廣泛的一種高精度智能化測試儀器,在業界享有“微波/毫米波測試儀器之王”的美譽,主要用于被測網絡散射參量雙向S參數的幅頻、相頻及群時延等特性信息的測量,廣泛應用于以相控陣雷達為代表的新一代軍用電子裝備研制、生產、維修和計量等領域,還可以應用于精確制導、隱身及反隱身、航空航天、衛星通信、雷達偵測和監視、教學實驗以及天線與RCS測試、元器件測試、材料測試等諸多領域

矢量網絡分析儀,它本身自帶了一個信號發生器,可以對一個頻段進行頻率掃描. 如果是單端口測量的話,將激勵信號加在端口上,通過測量反射回來信號的幅度和相位,就可以判斷出阻抗或者反射情況. 而對于雙端口測量,則還可以測量傳輸參數. 由于受分布參數等影響明顯,所以網絡分析儀使用之前必須進行校準。

在微波電路的設計和計算中,需要對所用元、器件特性的全部網絡參數進行全面定值。而微波元、器件中,包括微波晶體管,大多采用S參數(散射參數)來表述它們的特性。一般二端口網絡需要有四個散射參數(S11、S22、S12和S21),才能對其全面定值。因此往往采用測量的方法來確定網絡的參數。

一個任意多端口網絡的各端口終端均匹配時,由第n個端口輸入的入射行波?an將散射到其余一切端口并 發射出去。若第m個端口的出射行波為bm,則n口與m口之間的散射參數Smn=bm/an。一個雙口網絡共有四個散射參數?S11、S21、S12和S22。當兩個終端均匹配時,S11和S22就分別是端口1和2的反射系數,S21是由1口至2口的傳輸系數,S12則是反方向的傳輸系數。當某一端口m終端失配時,由終端反射回來的行波又重新進入m口。這可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一個行波am入射到m口。這樣,在任意情況下都可以列出各口等效入射、出射行波與散射參數之間關系的聯立方程組。據此可以解出網絡的一切特性參數,如終端失配時的輸入端反射系數、電壓駐波比輸入阻抗以及各種正向反向傳輸系數等。這就是網絡分析儀的最基本的工作原理。單端口網絡可視為雙口網絡的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22。對于多端口網絡,除了一個輸入和一個輸出端口之外,可在其余一切端口都接上匹配負載,從而等效為一個雙端口網絡。輪流選擇各對端口作為等效雙口網絡的輸入、輸出端,進行一系列測量并列出相應的方程,即可解得n端口網絡的全部n2個散射參數,從而求出n端口網絡的一切特性參數。  圖3左為四端口網絡分析儀測量S11時測試單元的原理示意,箭頭表示各行波的路徑。信號源 u輸出信號經開關S1和定向耦合器D2輸入到被測網絡的端口1,這就是入射波a1。端口1的反射波(即1口的出射波b1)經定向耦合器 D2和開關傳到接收機的測量通道。信號源u的輸出同時經定向耦合器D1傳到接收機的參考通道,這個信號是正比于a1的。于是雙通道幅度-相位接收機就測出b1/a1,即測出S11,包括其幅值和相位(或實部和虛部)。測量時,網絡的端口2接上匹配負載R1,以滿足散射參數所規定的條件。系統中的另一個定向耦合器D3也終接匹配負載R2,以免產生不良影響。其余三個S 參數的測量原理與此類同。圖3右為測量不同Smn參數時各開關應放置的位置。

目前網絡分析儀的主要先進的品牌是美國KEYSIGHT(是德科技)和德國R&S(羅德斯瓦茨)。



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