矢量网络分析仪基础.ppt
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1、矢量网络分析仪基础,2,S参数网络传输线理论线形和非线性网络分析仪的内部结构校准时域,内容,3,S 参数网络,引言2端口S参数网络简介反射和传输,4,S 参数网络:引言,网络分析网络不是计算机网络,指的是电子器件拓扑网络矢量不是数字调制中的矢量(I/Q),是指信号具有幅度和相位矢量网络分析仪多半是用来进行器件测量,5,传输能量,入射能量,传输,增益/损耗,S-参数,S21,S12,群延迟,传输,系数,插入,相位,反射,SWR,S-参数,S11,S22,反射,系数t,阻抗感抗,R+jX,G+jB,回波,损耗,G,r,T,t,入射能量,反射能量,传输能量,R,B,A,B,R,=,S 参数网络:二端
2、口网络,DUT,6,S 参数网络:二端口网络S参数,b1=S11 x a1+S12 x a2,b2=S22 x a2+S21 x a1,7,S 参数网络:二端口网络S参数传输,增益(dB 或 V)插入损耗(dB 或 V)插入相位(度)实部和虚部(R+jI)电长度(m)电延迟(s)线性相位的偏移(度)群延迟(s),8,S 参数网络:二端口网络S参数 反射,回波损耗(dB)SWR阻抗(R+j X)反射系数距离(时域)(傅里叶变换),9,S参数网络传输线理论线形和非线性网络分析仪的内部结构校准时域,内容,10,传输线理论:传输线类型,电缆同轴电缆双绞线微带线微带共面波导,11,传输线理论:传输线,理
3、想的传输线(终端连接 Zo),传输线终端连接负载,无反射信号,相当于无限长的传输线。,Vinc,Vref=0!(所有入射功率都被负载吸收),Zo=传输线的特性阻抗,ZL=Zo,Zs=Zo,12,传输线理论:驻波比,VSWR,来自激励源的电压=Vi,低频,反射信号电压=Vr,中频,高频,阻抗不匹配,不是 50 Ohms,最大电压值和最小电压值之比 VSWR=Emax/Emin=(1+r)/(1-r)反射系数:G=Vr/Vi;r=1G1,反射系数和阻抗的计算 G=(ZL-Zo)/(ZL+Zo),13,传输线理论:回波损耗,回波损耗,来自信号源的功率=Pi,反射正比于阻抗匹配,阻抗不匹配,不是 50
4、 Ohms,回波损耗 RL=-20Lg(r)反射系数按电压表示:G=Vr/Vi r=1G1,Pi,Pr,14,传输线理论:反射参数,15,史密斯圆图为阻抗平面图画在极坐标圆图上,.,.2,.4,.6,.8,1.0,极坐标圆图,Z=Zo,L,=,0,G,常熟 X,常熟 R,史密斯圆图,传输线理论:史密斯圆图,16,S参数网络传输线理论线形和非线性网络分析仪的内部结构校准时域,内容,17,线性表现:输入和输出信号相同输出频率只在幅度和相位变化,频率,DUT,输入,输出,非线性表现:输出信号发生畸变输出信号有附加信号,线性和非线性,18,幅度不变在指定的带宽内,幅度,相位,频率,频率,相位不变在指定
5、的带宽内,线性和非线性:线性网络 无失真传输,19,线性和非线性:电子延迟,使用电子延迟(参考面延长)去除线性相位延迟示例:信号经过滤波器后的相位变化,加入电子延迟长度,=,+,频率,频率,相位响应,相位偏移,频率,20,线性和非线性:群延迟,群延迟波动表示相位失真平均延迟是电子延迟跨度对测量的影响非常重要跨度越窄,分辨率越小,但曲线噪声越大跨度越宽,分辨率越差,但曲线噪声很小,频率,群延迟波动,t,o,相位,P,DP,频率,DF 跨度,F,21,线性和非线性:为什么测量群延迟?,相位波动相同但群延迟不同,22,线性和非线性:有无失真 网络是否线性的标准,饱和、临界、交调、以及其他非线性效应引
6、起的信号失真对系统的影响取绝于系统结构和失真类型和总量,23,线性和非线性:非线性描述,常见的VNA非线性测量:增益压缩点AM/PM谐波交调产物和截点,24,线性和非线性:非线性描述什么是增益压缩?,放大器的增益为有限的在某些点,放大器成为非线性通常P1 dB作为放大器的增益压缩点,25,线性和非线性:1dB 压缩点测试方法,频率扫描增益压缩测量功率扫描增益压缩测量单频率点多频率点增益压缩测量精度讨论:功率测量是绝对测量,不是相对测量没有进行矢量校准源和负载匹配误差没有校准结论:必须用功率计校准VNA,26,线性和非线性:AM/PM 测量,AM/PM 测量功率扫描测量下的一种测量反映的是幅度调
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