图1。1  8753矢量网络分析仪

信号由一个元件向另一个元件传输的过程中,总会有一部分被反射,其余的能通过传输线。反射系数与传输系数分别表示入射信号当中反射部分和传输部分各占的比例。经过对反射系数和传输系数的测量,对被测件性能的了解将会加深。图1。2示意了这两个参量。

图1。2  反射系数和传输系数

现代网络分析根据S参数或散射系数丰富了对这一理论的理解。S参数是一种复杂的向量,它们代表了两个频率下测得的信号的比值。散射参数包括幅值与相位两个数据,在笛卡尔形式下被称为实和虚[12]。散射参数用S坐标系表示,可以用x,y来分别表示被测件的信号输出端与输入端。如图1。3所示的简易框图,表示的是最基础的双端口器件,比如常用的RF滤波器,衰减器或放大器等。

图1。3  四个S参数

一般情况下,只有在大量的测量实践之后,才能得到可靠的幅值和相位信息,从而最大限度的减少错误。由射频仪器本身的局限性导致的结果不确定性,使得较小的错误基本会被忽视。作为一种高精尖的测量设备,ENA却能够发现非常微小的错误。

    矢量网络分析仪基本测量步骤

步骤1。 连接待测设备和所有必需的测试装置(如图1。4所示进行连接)

图1。4  连接待测设备

步骤2。 选择测量参数

按下“Preset”键。要将分析仪预先设置到“出场预定设置”状态,需按“PRESET:FACTORY”软键(如果尚未选定),然后按“Preset”。

设置频率范围:

要将中间频率设置为129MHz,需按“Center 129 M/u”

要将范围设置为29MHz,需按“Span 29 M/u”

设置源功率:

要将功率电平改为-5dBm,需按“Power -5 x1”

设置测量:

要将测量数据点数改为101,需按“Sweep Setup”-“NUMBER OF POINTS”

要选择传输测量,需按“Meas”-“Trans:FWD S21(B/R)”

要测数据迹线,需按“Scale Ref”-“AUTOSCALE”

步骤3。 执行和应用适当的误差修正文献综述

       要在分析仪的内部存储器中保存仪器状态和误差修正,需按“Save/Recall”-“SELECT DISK”-“INTERNAL MEMORY”-“RETURN”-“SAVE STATE”

步骤4。 测量待测设备

用测量设备替换用于误差修正的任意标准器。

要测量带通滤波器的插入损耗,需按“Marker Search”-“SEARCH:MAX”

步骤5。 输出测量结果

要输出测量结果的打印件,需按“Copy”-“PRINT MONOCHROME”

1。4  频谱分析仪

 频谱分析仪可以说是频域里的示波器,它的主要是在频域里显示输入信号的频谱特性。频谱分析仪根据信号处理方式的不同,一般分为两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)和扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。顾名思义,即时频率分析仪就是说可以即时的显示出信号的频域振幅,其原理是针对不同的频率信号使用不同的滤波器和检波器,然后经过同步多工扫描器(此为即时的重要因素)把信号传送到液晶显示屏或者彩色监视器等等显示屏上进行显示。它的优势在于能够显示周期性杂散波的瞬间反应,然而,缺点就是它的转换时间比较长,并且性能受限于频宽范围、滤波器的数目等,同时还价格比较昂贵。现在扫描调谐频谱分析仪是比较普遍的,它的基本结构和超外差式接收器比较相似,其工作原理是输入信号先经过衰减器,然后直接外加到混频器,与此同时可调节变化的本地振荡器与彩色监视器同步的扫描产生器共同产生随时间作线性变化的本地振荡频率(简称本振),本振信号与输入信号通过混频器混频降频后得到的中频信号,在经过放大器放大信号,最后滤波与检波被传送到彩色监视器的垂直方向板上,于是在显示器的纵轴上便可以显示出信号振幅与频率的对应关系。比较低的分析带宽可以有助于不同频率信号的分辨与测量,但同时较低的分辨带宽还会滤除比较高的频率的信号成份,从而就会导致信号显示时产生失真(高频信号无法显示),因此失真值与我们设定的分辨率带宽有密切的关系。比较高的分辨率带宽可以更好的对宽频带信号进行侦测,但是比较高的分辨率带宽同时也会增加噪声,降低测量的灵敏度,这不利于侦测低强度的信号,也就是说容易导致低强度的信号被忽略,因此分辨率带宽是频谱分析仪中很重要的概念,我们要学会正确适当的设置频谱分析仪的分辨率带宽。

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