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今天我們一起來聊一下網(wǎng)分的事情。
網(wǎng)分,全稱就是網(wǎng)絡分析儀(Network Analyzer),根據(jù)其功能又分為矢量網(wǎng)絡分析儀和標量網(wǎng)絡分析儀,顧名思義,矢量網(wǎng)絡分析儀就是能測器件的矢量性能,包括幅頻特性和相位特性,標量網(wǎng)絡分析儀就只能測試器件的幅頻特性了。因為矢量網(wǎng)絡分析儀的功能完全覆蓋了標量網(wǎng)分,因此在現(xiàn)在的射頻測試中,標量網(wǎng)絡分析儀用的很少了,可能很多小伙伴見都沒見過。
(資料圖片)
早期的Agilent8757D就是一款標量網(wǎng)絡分析儀,功能少,價錢相對就便宜一些?,F(xiàn)在在某些場合還是能用到的。
那么現(xiàn)在我們實驗室常用的網(wǎng)絡分析儀就是矢量網(wǎng)絡分析儀了,簡稱矢網(wǎng)VNA。目前最主要的網(wǎng)分廠家就是美國的是德科技keysight和德國的羅德與施瓦茨Rohde & Schwarz了,還有日本的安立Anritsu,去年華為入股的中電科思儀Ceyear,不知道大家有沒有用過。當然還有Tek,就不一一列舉了。
對于我們射頻工程師來說,我們最離不開的一個是仿真軟件,一個是測試儀器。就仿佛我們自己的左膀右臂一樣,離開這兩樣東西,還真不知道自己能干什么?我們每天都和它打交道,怎么能不了解它呢?今天我們一起來聊一下網(wǎng)分的基本原理。
微波矢量網(wǎng)絡分析儀,就是用來測量微波器件的網(wǎng)絡參數(shù),微波網(wǎng)絡我們在之前的文章中曾多次討論,網(wǎng)絡作為微波的基礎(chǔ),我覺得學習再多次都不為過。我們在微波網(wǎng)絡一文中介紹可知,常用的微波網(wǎng)絡參數(shù)包括阻抗參數(shù)Z,導納參數(shù)Y,轉(zhuǎn)移參數(shù)A,散射參數(shù)S,和傳輸參數(shù)T,這些參數(shù)都可以用來描述微波網(wǎng)絡的性質(zhì),只是從不同的方面去描述而已,沒有本質(zhì)上的不同,這些網(wǎng)絡參數(shù)之間可以通過公式來互相轉(zhuǎn)換。簡單來說,當我們知道這個網(wǎng)絡的阻抗參數(shù)之后,我們就可以推導出其他幾個參數(shù),反之也可以推導出阻抗參數(shù)。所以矢量網(wǎng)絡分析儀的原理就比較簡單了,我們只要測試出其某一個網(wǎng)絡參數(shù)就可以了,其他的完全可以通過公式推導出來。類似下圖所示,我們只要測試出入射波反射波和投射波就可以得到微波網(wǎng)絡的參數(shù)特征了。
大家想起來這是那個參數(shù)了嗎?就是下圖定義的散射參數(shù)S。所以說,S參數(shù)太重要了,S11就是端口1的回波損耗RL/反射系數(shù)/VSWR,S21就是從端口1到端口2的傳輸系數(shù)/插入損耗.
得到S參數(shù)之后,其他參數(shù)也就呼之欲出了。不會轉(zhuǎn)化,查《微波工程》那本書就可以了。
原理是不是很簡單?那真要做出來就比較費勁了。下圖給出了一個N端口的矢量網(wǎng)絡分析儀的簡單示意圖。我們看到VNA的每一個端口都有一個收發(fā)信機,這個收發(fā)信機的發(fā)射機把入射波輸出到待測微波器件,然后反射波進入到接收機。這樣就可以得到每一個端口處的入射和反射特性。VNA通常通過一系列橋或耦合器來測量入射波和反射波。這些在VNA中稱為信號分離設備。這些被稱為定向設備。VNA測量中的缺陷在于耦合因子以及定向設備的方向性。
觀察上圖,我們可以看到,矢量網(wǎng)絡分析儀主要有四個部分組成:信號源RFGenerator,測試端Test Set,接收通道Receivers和計算機Computer。
1,在每一個測試端口把信號分解成入射波和反射波,入射信號進入到參考路徑或者測試路徑。并且在輸出路徑上有一個電子衰減器來調(diào)節(jié)輸出信號的強弱,這個電子衰減器就決定了輸出信號的功率范圍,也就是我們通常設置的輸出電平。
2,信號源產(chǎn)生的信號通過一個Switch切換到工作(激活)端口,我們通常能觀察到激活端口的指示燈閃爍。
3,每個test set 接收到的信號傳輸給兩個接收機通道,測量通道和參考通道。
4,接收到的參考信號和測試信號通過A/D變換為數(shù)字信號,經(jīng)過DSP處理之后,可以得到初始的測試值,一般情況下,測量值是復數(shù),包含幅度和相位信息。
5,最后經(jīng)過計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)處理,得到我們想要的數(shù)據(jù)。計算機主要負責數(shù)據(jù)的處理,顯示。當然遠程控制等也是由計算機來完成的。所以,我們現(xiàn)在所用的VNA自身就帶有一個Windows系統(tǒng)。
這樣,我們所設計的射頻器件的性能就測量出來了。
下圖是一個測試圖例
上文給出了矢網(wǎng)的測試原理,實際中每一個部件的設計都相當精密。
我們以測試一個單端口射頻器件為例,看一下矢網(wǎng)到底是怎么工作的。
如果我們需要測試這個單端口射頻器件的反射系數(shù)Γ,我們需要知道這個單端口器件的入射信號和反射信號。我們需要有一個定向器件來描述這個單端口入射波和反射波。這個定向器件是一個三端口網(wǎng)絡,如下圖所示,我們用不同顏色的箭頭表示反射波和入射波信號。信號源發(fā)射信號a1傳輸?shù)蕉丝?,傳輸系數(shù)是S21,進入到端口2 的信號b2。那么這個單端口器件的反射系數(shù)Γ就是反射波bDUT和入射波aDUT的比值,其實也就是a2/b2. 反射信號a2以S32作為傳輸系數(shù)進入到端口3,被測量接收機接收到。在理想匹配無耗情況下,定向器件的S21和S32都等于1。這樣在理想情況下,發(fā)射機輸出信號a1是已知的,接收到的信號b3也是已知的(被測量出的),那么這個單端口器件的反射系數(shù)就是b3/a1, 就被測試出來了。
但是在實際設計中,不可能存在理想的匹配無耗,S31也很難做到完全隔離,這就用到了參考接收機來進行處理了。
當然,這也不能完全消除測試誤差,所以每次使用前的校準,和矢網(wǎng)儀器的校準都是至關(guān)重要的。即使這樣,在實際測試中還有一個不確定度存在。
今天就到這吧。
后面有時間,我們一起來學習一下,不確定度和校準相關(guān)的原理。
路很長,射頻學堂陪你慢慢走。。。。。
審核編輯:湯梓紅
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