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  • 發布時間:2020-09-28 13:47 原文鏈接: 網絡分析儀的原理及應用(三)

    三個系列的校準經常用在網絡分析儀的校準當中:
    1.     短路的,開路的,負荷的,直達的(SOLT)
    2.     直達的,反射的,線性的 (TRL)
    3.     使用外部自動化的校準模型的自動校準
    由于每一個系列的校準都有很多不同的要求,需要根據DUT,測試系統,以及測試要求來決定使用哪一種方法。由于SOLT被廣泛地使用,我們用它來說明一個校準系列中的變化。
    SOLT要求在系統(和DUT)以及阻抗中采用短路的,開路的,負荷型的,直通的的標準。由他們的機械上的特點所決定的精準的標準數據在校準之前被載入到網絡分析器中。你連接校準標準的位置(網絡分析儀端口,線纜的末端,或者在測試的固定裝置里面)就是測試時開始和結束的地方。這就是參考平臺或者是測試平臺。
    進一步說明,你必須用一個可插入的連接制作一個直通的連接。舉個例子,一個公口對母口的連接,或者其他不需要外部設備或轉接器的連接來完成在SOLT測試期間的直通連接。在校準期間插入任何器件以及不在校準測量中使用該器件都會導致測量錯誤。
    如果你不能做一個直通的連接,將會被稱為不可插入的。這里有幾種方法可以用來處理不可插入的情況。,最簡單的是使用一套相位相同的(包括在大多數的校準套包中)轉接器以及每種類型的短路,開路,負載,在校準過程中使用一個轉接器來完成直通的連接,而且在校準測試過程中為了DUT連接用一個合適的轉接器與其交換。
    其他校準在SOLT系列的校準包括響應型校準。它比較迅速,但是卻沒有移除在頻率上的帶寬損失那樣精確。它只考慮了在12錯誤模型的正反向的情況。你可以通過放置短路,開路,負載的情況在端口一來進行一個端口的校準。這樣可以節省一些時間,如果你只要進行一個端口測量的話,比如一個天線的回傳損失。一個加強的一個端口校準如同一個完全的一端口校準,而且使用直通的連接來測量端口二,這在端口二沒有源的T/R結構中很普遍。最終這里有按照校準規定的可以在兩個端口都放置短路,開路,負載的完全雙端口SOLT校準。圖11總結了這些普通的SOLT系列校準。
            SOLT和TRL校準有很多變化,你可以在實際端子不存在比如探針節點或者如果DUT是在一個測試固定物中的應用中使用TRL校準。因為TRL并不需要負載,在這些情況下他可以得到很好的實現。
    自動化校準是一種比較新的途徑,由于它們的速度,可重復性,簡單易用很快已經獲得了流行。更進一步,它們去除了大多數的人工干預,從而極大地減少了在校準期間誤操作的概率。這些單元傳統上包括一個電子元件,比如二極管,終端或者其他的標志物以及在EEPROM上存儲的經過編碼的相關的細節化的電子描述信息。當連接到了網絡分析器上以后,自動校準就會被設置到不同的狀態。在校準過程中這些狀態被測量并和EEPROM中存儲的相關狀態相比較,以達到正確的修正值。
    無論你采用了哪一種校準方法,隨機的錯誤發生來源都應當予以避免,減少IF帶寬,使用平均值減少噪音,提供更好的結果。當校準網絡分析儀的時候,高質量的組成部分,鞏固的測量實踐,以及一個關于校準步驟和儀器的全面理解是同等重要的。
    工序要求
    當用網絡分析儀進行精確測量時,需要理解和正確執行每個步驟以便得到得到最佳結果。使用高性能的元件和全面的測量實踐。考慮一臺經過良好校準的并提供校正參數的網絡分析儀和一臺要求精確測量的高性能DUT之間 RF連接:
    ? 是否有電纜,適配器,和其它高性能的組成部分? 
    ? 你是否適當地清潔了他們 
    ? 是否使用了合適的轉矩? 
    如果連接到DUT的RF的性能與規定的系統精度不相符,即使最好的網絡分析儀也是沒有作用的。
    當使用網絡分析儀時,使用工序是非常有用的。工序可以增強操作并改善結果。下面是一個使用網絡分析儀的例子架構。
    準備
    ? 準備網絡分析儀和DUT 
    ? 清潔,檢查和測量所有連接器 
    ? 如果使用SOLT校準,選擇一種處理非插入式連接的方法 
    ? 連接分析儀的電纜和適配器到分析儀上
    操作
    ? 預調網絡分析儀 
    ? 設定源參數,包括頻率,功率,速度系數和IF帶寬 
    ? 連接DUT,驗證安裝,電纜,適配器和運行 
    ? 選擇S-參數測量和顯示格式 
    ? 若可以,設定特殊的測量目標,如參考平面的擴展 
    ? 觀察響應 
    ? 移除DUT
    校準
    ? 選擇適當的校準工具包或定義輸入校準標準 
    ? 設置IF帶寬并平均以最小化校準期間的噪聲 
    ? 手動校正或使用自動校準 
    ? 采用熟知的核查標準驗證校準質量 
    ? 保存儀器狀態和校準
    執行
    ? 連接DUT 
    ? 從校準步驟中得到合適的校正參數 
    ? 測量并保存DUT參數
    一臺儀器,多種應用
    網絡分析儀在正確使用的前提下,是某些最精確的射頻儀器,典型的精度為± 0.1 dB和±0.1度。它可以進行精確,可重復的RF測量。現代網絡分析儀提供的配置和測量能力像他們應用范圍一樣廣泛。選擇合適的儀器,校準,功能,以及采用可靠的RF測量方法,可以最優化你的網絡分析儀的結果。

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