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网络分析仪使用校准

2021-03-05 15:04:38

频谱网络分析仪可分为标量分析仪(仅含幅度信息)和矢量分析仪(含幅度和相位信息)。标量分析仪因其结构简单、成本低廉而一度得到广泛应用。矢量分析仪可以提供更好的误差校正和更复杂的测量能力。随着技术的进步,集成度和计算效率的提高,成本的降低,矢量网络分析仪的使用越来越普及。

频谱网络分析仪的校准

射频设备通常需要定期将仪器送到经过认证的仪器校准实验室,以确保仪器的运行符合制造商的规范。实验室通常会将仪器的性能调整到某个标准,例如国家标准与技术研究所(NIST)规定的标准。

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网络分析仪也不例外。它们还需要定期送到经过认证的实验室进行校准。此外,为了达到高精度,用户需要更频谱地校准。用户需要根据频谱网络分析仪校准套件中的一系列校准标准或自定义标准进行校准。通过将网络分析仪中存储的已知数据与根据校准标准生成的测量数据进行比较,可以获得一系列校正系数。在校准后测量中,这些校正因子应用于数据,以补偿前面讨论的误差源。

用户校准的频率取决于许多因素。包括所需的测试精度、环境因素和DUT连接的重复性。一般来说,频谱网络分析仪需要用户每隔几小时或几天校准一次。校准频率应根据验证标准、测量不确定度来源和个人经验确定。本节接下来讨论的校准是用户校准。请不要将其与我们推荐的年度认证机构校准混淆。

在频谱网络分析仪的校准中,经常使用三个系列的校准:

1、短路、断路、负载,直通(SOLT)

2、直通,反射,线性 (TRL)

3、使用外部自动校准模块进行自动校准。

频谱网络分析仪公司

特别是在高频数字存储示波器中,采用重叠ADC来提高采样率。例如,每个ADC的采样率为1gss,而2GSs的采样率可以由两个ADC叠加得到。这是一种提高有效带宽的简单方法,但用于频谱显示时,每个ADC的线性度、增益、频率响应和采样时序略有不同,这将导致重叠时钟脉冲采样过程中的频谱失真。有相当多的FSN采样脉冲,其中FS是基本采样频率,N是重叠adc的个数。这种电路本身产生的混叠信号,用滤波器很难消除。在利用数字示波器测量高频信号时,要特别注意频谱网络分析仪上的混叠信息。例如,用上述两个1gss模数转换器组成的数字示波器观察100MHz正弦波时,在900mhz和1100MHz附近会出现假信号。可见DSO是一种很好的时域信号观测仪器。由于频域变换后常出现假信号,在测量频谱特性时必须注意“去假保真”。

频谱网络分析仪频率范围宽,灵敏度高,非常适合测量通信设备和链路的频率分布。然而,它只能获得输入信号的幅度。矢量信号分析仪的频率范围较低,利用FFT的特性可以同时获得信号的幅度和相位,特别适用于一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量。

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