网络分析仪的端口延伸技术在射频测试中的应用
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更新于2024-09-12
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"射频测试中的端口延伸技术是网络分析仪高级校准的重要方法,主要目的是消除因连接器、微带线等组件引入的损耗和延迟误差,将校准面移动到实际测试面,确保测量精度。端口延伸适用于无损耗或低损耗的扩展,要求幅度响应平坦、相位线性、阻抗恒定。安捷伦PNA网络分析仪支持自动端口延伸功能,简化了手动调节过程。"
射频测试过程中,经常需要通过各种转接头和微带线将被测件与网络分析仪相连。在这种情况下,"端口延伸"技术显得尤为重要。端口延伸的目的是将校准面从网络分析仪的物理端口推移到与被测件直接接触的测试面,例如探针或夹具的末端。这样可以考虑到连接组件(如转接头、微带线)的损耗和延迟,从而提高测量的准确性和可靠性。
在传统的网络分析仪中,端口延伸需要手动调节,通常涉及1-port校准,并观察Smith圆图以确定开路点。由于实际系统中存在的寄生电容,开路点不会恰好位于理想的0度。当接入测试探针或测试线时,其等效传输线特性会导致相位随频率变化,Smith圆图上显示为弧线。此时,需要通过调整端口延伸的Delay值,使校准面准确地匹配到探针末端。
安捷伦PNA网络分析仪提供了自动端口延伸功能,简化了这一过程。用户只需在 Calibration 菜单下的 PortExtension 工具条中选择相应端口,输入或由仪表自动测定Delay值,即可完成端口延伸。这种方法降低了人为误差,提高了校准效率,尤其适用于需要频繁更换被测件或测试配置的场合。
端口延伸成功的关键在于确保延伸端具有无损耗或低损耗特性,以及幅度响应平坦、相位线性和阻抗恒定。这些条件使得端口延伸能够有效地补偿连接组件引入的误差,实现精确的射频参数测量。在实际应用中,无论是手动还是自动端口延伸,都需要根据具体设备和测试条件进行细致的校准和调整,以保证测试结果的可信度和一致性。
2015-06-19 上传
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