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射頻電纜測試是高頻元件中最基本的測量,但在測試過程中將測試影響測試結果和精度的因素,它將測試各種電纜測量參數(shù)和問題。用矢量網(wǎng)絡分析儀。論了解決方案的解決方案。量網(wǎng)絡分析儀;電纜;衰減;延遲;隨著技術的快速發(fā)展,微波器件的測量方法多種多樣,元器件的特性也多樣化,對微波器件測量精度的要求也越來越高當然,我正在考慮使用矢量網(wǎng)絡分析儀來測量它們:它可以提供最新和最先進的技術來獲得最佳測量結果,
礦用電纜主要用于測量微波系統(tǒng)的傳輸特性(丟失插入,相位,增益等)。反射特性(反射系數(shù),駐波等)。
文將討論矢量網(wǎng)絡分析儀測量基本微波元件電纜時的一些實際問題和相關解決方案。性器件是最簡單的微波元件,電纜可能是最簡單的RF元件,具有低損耗和良好的配對??諝饩€為例。要參數(shù)是阻抗和損耗。此,唯一的損失是由于串聯(lián)電阻引起的損耗。
劃數(shù)量 - 校準不能通過實際使用的大量TRL和機械校準器來測量。論使用何種類型的校準套件,最佳校準方法幾乎都是SOLR或“未知 - 校準”校準。于低損耗設備系統(tǒng)配置,優(yōu)選使用平均IF帶寬和多掃描平均值來減少路徑噪聲。且低損耗設備的校準功率必須足夠低,以確保測試接收器不處于任何壓縮狀態(tài)。過在矢量網(wǎng)絡分析儀的傳輸響應中選擇S21,衰減測量電纜的緩解測量相對簡單。以直接測量其他頻帶的衰減。是,任何電纜測量都必須在步進掃描模式下進行,對于很長的電纜,插入損耗非常重要。
此,IF帶寬應盡可能窄,以減少走線噪聲。于將矢量網(wǎng)絡分析儀耦合到電纜的輸入和輸出連接器是測量電纜中的主要誤差源之一。
果電纜有內置連接器,
礦用電纜唯一的問題是確保連接器的接口已正確校準。于長電纜,電纜的損耗會降低差異的影響。

全修正雙端口輸入和輸出間隙是在一定程度上補償了視差的損失。于短電纜,連接器之間的錯誤連接可能會導致電纜測量中出現(xiàn)嚴重的波紋。下圖1所示,高質量2米電纜的衰減,網(wǎng)絡測試允許仔細觀察每個測試頻段的衰減。1 1.2長電纜測量結果通過更新測量儀器進行回波損耗測量。前的矢量網(wǎng)絡分析儀主要使用兩個或四個端口:測量射頻元件更方便快捷,測量數(shù)據(jù)更直觀。
RF電纜兩端的連接器通常配備相應的校準套件,例如3.5mm / 2.4mm / N插座,以便對這些電纜和連接器進行反饋損耗測量相對簡單。是,對于沒有接口或不常見的校準套件和非常長的電纜的接口,返回損失測量是有問題的。于今天的新型矢量網(wǎng)絡分析儀,如Keysight E系列網(wǎng)絡分析儀,集成了適配器效果消除方法。通過雙端口校準完成混合密封校準,每個端口連接一個適配器。準過程需要在校準完成后從兩次校準中提取新的校準集。纜長度和延遲對于長電纜,相位響應的子采樣是一個主要問題,這意味著頻率間隔很大,相位變化大于180°兩個測量點。下面的圖2所示,在相同頻率點的四個不同掃描點處測量7米長的電纜。

于電纜長度已知,所需頻率間隔可直接使用以下公式計算:對于系數(shù)為70%的電纜(對于固體,VOP通常為70%左右) ),頻率間隔為15 MHz。據(jù)值“ns / ft”計算特定長度電纜的延遲很簡單。是,也可以使用VOP和以下公式計算延遲:d:以納秒為單位的延遲L:以英尺為單位的電纜長度VOP:以百分比表示根據(jù)公式,電纜延遲可在約33 ns處計算。
于理論計算的頻率間隔和延遲,我們觀察以下四個圖:如上圖2所示,四個窗口表示相位響應和群延遲。認的201個儀器掃描點是在5 GHz頻段測量的,頻率范圍太大,顯然欠采樣。(b)中的測量增加了掃描點的數(shù)量,但是群延遲是負的。且再次增加掃描點的數(shù)量,(c)可以看出群延遲大約是28ns,并且理論群延遲仍然存在差距; (d)當掃描點的數(shù)量再次增加到1601時,群延遲為32.56。Ns,該值約為理論預期值33 ns,每點小于15 MHz。是理想的結果。

過上面的四個測量窗口,可以看出通過增加掃描點的數(shù)量來修改相位延遲和響應問題,但是當點數(shù)增加時應該小心。生相同的誤差延遲,因此最好增加增量非均勻點的數(shù)量以考慮不同間隔的相位響應。量網(wǎng)絡分析儀可以很好地測量射頻元件。文介紹了矢量網(wǎng)絡分析儀測試射頻電纜的方法,該方法可以提供準確的測試結果。果不錯,具有參考價值。

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