网络分析仪工作原理及使用要点

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Agilent网络分析仪原理及使用

Agilent网络分析仪原理及使用

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射频信号在器件中的传播
入射 透射
反射
Lightwave
RF/MW
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网络分析仪测试要讨论的问题
器件性能的描述: 传输特性; 器件性能的描述: 传输特性; 反射特

器件传输特性/ 器件传输特性/反射特性的指标定义 ? Gain, Phase, Group delay VSWR, Γ, ρ , Impedance 影响器件传输/ 影响器件传输/反射特性的因素 ? 工作频率 信号功率 网络分析仪表显示结果 网络分析仪表显示结果
Trans Inc
=
τ∠φ τ
插入损耗 (dB) = - 20 Log
= - 20 log
增益 (dB) = 20 Log
V V
Trans Inc
= 20 log
τ
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线性器件与非线性器件
A A * Sin 360 * f ( t - t ) °
°
to Sin 360 * f * t ° A
源功率控制
ALC
频率合成源

源功率控制部分= 源功率控制部分= 小范围功率调整, ALC: 小范围功率调整,功率扫描 + 衰减器: 衰减器: 大范围功率调整
衰减器
Range1 Range2 Range3 ….
ALC Driver
ALC 检测
端口稳定点频输出: 端口稳定点频输出:
span=0Hz, max sweep time
INCIDENT (R)
群时延Group 群时延Group Delay (GD)
Frequency
ω
tg
群时延抖动
∆ω
Phase

网络分析仪基本操作介绍

网络分析仪基本操作介绍

网络分析仪基本操作介绍一、概述随着信息技术的飞速发展,网络已成为现代生活和工作中不可或缺的一部分。

为了更好地分析和优化网络性能,网络分析仪作为一种重要的测试工具被广泛应用。

网络分析仪基本操作介绍对于使用者来说至关重要,本文将详细介绍网络分析仪的基本操作,帮助读者更好地理解和使用这一强大的工具。

网络分析仪主要用于测量网络中的各项参数,如信号的频率响应、失真度、噪声系数等,以评估网络性能。

通过掌握网络分析仪的基本操作,使用者可以准确地分析网络中的各种问题,并找到相应的解决方案。

本文旨在让读者了解网络分析仪的基本功能、操作方法和使用注意事项,以便在实际应用中能够准确、高效地使用网络分析仪。

1. 介绍网络分析仪的重要性和应用领域随着互联网技术的飞速发展和信息通信技术的日益成熟,网络已经成为了我们日常生活与工作中不可或缺的重要部分。

为了确保网络的稳定、高效和安全运行,网络分析仪成为了必不可少的重要工具。

因此本文将为大家介绍网络分析仪的基本操作,本文将重点阐述的第一部分,是关于网络分析仪的重要性和应用领域。

在当今信息化社会,网络已经渗透到各行各业和千家万户的日常生活中。

无论是企业级的复杂网络系统,还是家庭用户的日常网络连接,网络的性能优化和故障排查成为了保证业务连续性和生活质量的关键环节。

网络分析仪在这一点上发挥着至关重要的作用,它可以对网络信号进行捕捉、分析和可视化处理,帮助工程师和IT专家迅速定位网络问题,提供准确的数据分析和解决方案。

因此网络分析仪是维护网络正常运行、提升网络性能的关键工具。

网络分析仪的应用领域非常广泛,几乎涵盖了所有涉及网络通信的领域。

以下列举几个主要应用领域:通信行业:在网络规划、部署和维护阶段,网络分析仪用于测试和优化无线和有线通信网络。

通过对信号质量的精确分析,确保通信的稳定和高效。

网络安全领域:网络分析仪通过深度分析网络流量和行为模式,有助于发现潜在的安全威胁,帮助防御各种网络安全攻击。

网络分析仪原理及操作培训

网络分析仪原理及操作培训
网络分析仪原理及操作培 训
网络分析仪原理
深入探讨网络分析仪的基本原理,包括信号解析、频谱分析和波动分析。了解其在网络故障诊断中的关键作用。
网络分析仪操作说明
1
连接设备
学习如何正确连接网络分析仪与被测设备,并确保准确的信号采集。
2
设置测量参数
详细了解如何根据需求设置测量参数,包括频率范围、带宽和增益等。
网络分析仪操境因素 的影响,尽量在低干扰环境 下进行测量。
正确校准
定期校准仪器,确保测量结 果的准确性和可靠性。
数据解读
学会正确解读测量数据,结 合实际场景进行问题分析和 故障排查。
网络分析仪常见问题及解决方法
无法连接设备
检查网络连接、设备设置以及驱 动程序是否正确安装。
测量结果异常
测量精度问题
排查设备故障、信号干扰等因素, 并参考厂商文档进行适当的疑难 解答。
检查仪器校准情况,保证测量结 果的准确性。
网络分析仪的应用案例
1
无线网络排障
利用网络分析仪分析无线信号,定位并解决无线网络中的故障。
2
网络容量规划
通过测量网络流量和带宽利用率,优化网络规划和资源分配。
3
网络安全检测
通过监测网络流量和识别异常行为,发现并抵御潜在的网络安全威胁。
网络分析仪在电信行业中的重 要性和作用
介绍网络分析仪在电信行业中的广泛应用,包括网络故障排查、网络优化和 服务质量保障。
3
执行测量
掌握如何进行各种测量操作,比如频谱分析、时域分析和网络监测等。
网络分析仪使用的主要功能和特点
1 频谱分析
通过频率分析技术,准确 测量并显示信号的频谱分 布。
2 时域分析

网络分析仪基本原理

网络分析仪基本原理

一般而言,网络分析仪在射频及微波组件方面的量测上,是最基本、应用层次也最广的仪器,它可以提供线性及非线性特性组件的量测参数,因此,举凡所有射频主被动组件的仿真、制程及测试上,几乎都会使用到。

在量测参数上,它不但可以提供反射系数,并从反射系数换算出阻抗的大小,且可以量测穿透系数,以及推演出重要的S参数及其它重要的参数,如相位、群速度延迟(Group Delay)、插入损失(Insertion Loss)、增益(Gain)甚至放大器的1dB 压缩点(Compression point)等。

基本原理电子电路组件在高频下工作时,许多特性与低频的行为有所不同,在高频时,其波长与实际电路组件的物理尺度相比会相对变小,举例来说,在真空下的电磁波其速度即为光速,则 c=XXf,其中c为光速3X108m/sec,若操作在2.4GHz的频率下,若不考虑空气的介电系数,则波长入=12.5cm,亦即在短短的数公分内,电压大小就会因相位的偏移而有极大的变化。

因此在高频下,我们会使用能量及阻抗的观念来取代低频的电压及电流的表示法,此时我们就会引入前述文章所提「波」的概念。

光波属于电磁波的一种,当我们用光分析一个组件时,会使用一个已知的入射光源测量未知的待测物,如图1所示,当光波由空气到达另一个介质时,会因折射率的不同产生部分反射及部分穿透的特性,例如化学成分分析上使用的穿透及反射光谱。

对于同样是属电磁波的射频来说,道理是相通的,光之于折射率就好比微波之于阻抗的概念,当一个电磁波到达另一个不连续的阻抗接口时,同样也会有穿透及反射的行为,从这些反射及穿透行为的大小及相位变化中,就可以分析出该组件的特性。

用来描述组件的参数有许多种,其中某些只包含振幅的讯息,如回返损耗(R.L. Return Loss)、驻波比(SWR Standing Wave Ratio)或插入损失(I.L. Insertion Loss)等,我们称为纯量,而能得到如反射系数(r Reflection coefficient)及穿透系数(T Transmission coefficient)等,我们称之为向量,其中向量可以推导出纯量行为,但纯量却因无相位信息而无法推导出向量特性。

Network analyzer

Network analyzer

网络分析仪工作原理及使用要点本文简要介绍41所生产的AV362O矢量网络分析的测量基本工作原理以及正确使用矢量网络分析测量电缆传输及反射性能的注意事项。

1.DUT对射频信号的响应矢量网络分析仪信号源产生一测试信号,当测试信号通过待测件时,一部分信号被反射,另一部分则被传输。

图1说明了测试信号通过被测器件(DUT)后的响应。

图1DUT 对信号的响应2.整机原理:矢量网络分析仪用于测量器件和网络的反射特性和传输特性,主要包括合成信号源、S 参数测试装置、幅相接收机和显示部分。

合成信号源产生30k~6GHz的信号,此信号与幅相接收机中心频率实现同步扫描;S参数测试装置用于分离被测件的入射信号R、反射信号A 和传输信号B;幅相接收机将射频信号转换成频率固定的中频信号,为了真实测量出被测网络的幅度特性、相位特性,要求在频率变换过程中,被测信号幅度信息和相位信息都不能丢失,因此必须采用系统锁相技术;显示部分将测量结果以各种形式显示出来。

其原理框图如图2所示:图2矢量网络分析仪整机原理框图矢量网络分析内置合成信号源产生30k~6GHz的信号,经过S参数测试装置分成两路,一路作为参考信号R,另一路作为激励信号,激励信号经过被测件后产生反射信号A和传输信号B,由S参数测试装置进行分离,R、A、B三路射频信号在幅相接收机中进行下变频,产生4kHz的中频信号,由于采用系统锁相技术,合成扫频信号源和幅相接收机同在一个锁相环路中,共用同一时基,因此被测网络的幅度信息和相位信息包含在4kHz的中频信号中,此中频信号经过A/D模拟数字变换器转换为数字信号,嵌入式计算机和数字信号处理器(DSP)从数字信号中提取被测网络的幅度信息和相位信息,通过比值运算求出被测网络的S参数,最后把测试结果以图形或数据的形式显示在液晶屏幕上。

◆合成信号源:由3~6GHz YIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成。

◆测试装置:由定向耦合器和开关构成,用于分离反射信号和入射信号。

网络分析仪原理

网络分析仪原理

网络分析仪原理网络分析仪是一种用于分析和监测网络流量的设备,它能够帮助用户了解网络的使用情况、识别网络中的问题和优化网络性能。

网络分析仪的原理主要包括数据捕获、数据分析和数据呈现三个方面。

首先,网络分析仪通过数据捕获功能获取网络中的数据流量。

它能够监测网络上的数据包,并将这些数据包进行存储和分析。

数据捕获是网络分析仪的核心功能之一,它能够捕获网络中的各种数据,包括传输层和应用层的数据。

通过数据捕获功能,用户可以获取网络中的实时数据,并对这些数据进行进一步的分析和处理。

其次,网络分析仪通过数据分析功能对捕获到的数据进行分析。

在数据分析过程中,网络分析仪会对数据包进行解析,并提取出其中的关键信息。

通过数据分析功能,用户可以了解网络中的流量模式、数据包的传输情况以及网络中存在的问题。

此外,网络分析仪还可以对数据进行过滤和分类,帮助用户快速定位和解决网络故障。

最后,网络分析仪通过数据呈现功能将分析后的数据以直观的方式呈现给用户。

数据呈现是网络分析仪的另一个重要功能,它能够将复杂的数据转化为图表、报表或者图形化界面,让用户能够直观地了解网络的使用情况和性能状况。

通过数据呈现功能,用户可以快速地发现网络中的异常情况,并及时采取措施进行调整和优化。

总的来说,网络分析仪通过数据捕获、数据分析和数据呈现三个方面的原理,帮助用户监测和分析网络流量,识别网络中的问题并优化网络性能。

它在网络管理和维护中发挥着重要作用,成为了网络运维人员的得力助手。

通过深入了解网络分析仪的原理,用户可以更好地利用这一设备,保障网络的稳定运行和高效使用。

网络分析仪相关介绍

网络分析仪相关介绍

网络分析仪相关介绍网络分析仪(Network Analyzer)是一种用于分析、监测和优化网络性能的设备。

它可以用来测量网络中各个设备之间的数据传输速度、瓶颈、延迟、丢包率等指标,帮助网络管理员及时排查网络故障、优化网络配置,提高网络的可靠性和性能。

网络分析仪的种类根据功能不同,网络分析仪可以分为两种主要类型:局域网分析仪和广域网分析仪。

局域网分析仪局域网分析仪(LAN Analyzer)主要用于分析和监测局域网中的数据流,包括传输速度、数据包损失率、网络负载等。

根据应用场景不同,局域网分析仪通常包括以下功能:1.工作在 OSI 模型的不同层次,支持分析、捕获网络数据包,对不同协议进行分析。

2.支持多种数据包过滤方式,方便管理员快速找到需要分析的数据包。

3.可以对流量进行分析和调优,识别异常流量和瓶颈,提高网络性能。

常见的局域网分析仪品牌有 Wireshark、OmniPeek、EtherDetect等。

广域网分析仪广域网分析仪(WAN Analyzer)主要用于分析和监测广域网中的数据流,其功能与局域网分析仪相似,但在处理复杂的多协议 WAN 网络环境和跨国跨境网络通信时,具有更高的可扩展性和高级功能。

例如,广域网分析仪可以对 QoS(Quality of Service,服务质量)、封装协议、链接质量等进行分析。

常见的广域网分析仪品牌有Riverbed SteelCentral、PRTG、OPNET等。

网络分析仪的工作原理网络分析仪通过捕获网络数据包(Packet)的方式分析网络通信过程中的状况。

数据包是网络通信中最基本的单位,也是网络分析仪进行状况分析的核心数据源。

在数据包中,包含了通信双方的地址、包头信息、数据内容等。

当网络分析仪捕获到数据包后,可以对数据包进行分析和解码,将其转换成可读的文本格式,然后通过可视化的方式呈现给管理员,方便管理员及时发现和解决网络问题。

网络分析仪的应用场景网络分析仪能够用于分析和优化各种网络环境,对于管理和维护网络来说非常重要。

网络分析仪的作用及原理介绍

网络分析仪的作用及原理介绍

网络分析仪的作用及原理介绍一.每周1.工作内容:*检查校准因数(服务要求)*抽动泵管,喷洒硅酮润滑后复位2.操作步骤:CONFIGURATION二.每月1.工作内容:*用注射器冲洗取样管线*检查试剂是否需要更换*用12.5%的次氯酸钠溶液冲洗取样管,再用清水漂洗干净(注意:有腐蚀性,操作时需佩戴防护手套和防护眼镜)*用硅酮喷洒润滑泵管*检查取样杯,假如有污垢予以清除。

2.操作步骤:*拆下泵管卡盒*将注射器连接到取样管进口*按以下要求在“SERVICE”中设置V1:S,P1:g,P2:s,V2:S*将清洁剂添加到取样口三.每3个月1.工作内容:*冲洗排放管线*用10%的氨水冲洗全部胶管,然后取样至少30分钟*旋转泵管2.操作步骤*检查备用电池(电池寿命一般接近5年)*检查电缆及其连接注意:每年的功能检查是保养合同的构成部分,可以布置本地的服务机构进行四.每6个月工作内容:*更换泵管*更换阀管全自动在线水中氨氮分析仪,可适用于多种水质如河水、地表水和工业废水。

网络分析仪的作用及原理介绍网络分析仪是在四端口微波反射计的基础上进展起来的,是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以实现极高的精度,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面特别有用。

下文我将跟大家介绍一下它的作用,功能以及工作原理:网络分析仪的作用:网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。

网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上进展起来的。

在60时代中期实现自动化,利用计算机按肯定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精准明确度大为提高,可实现计量室中精密的测量线技术的测量精准明确度,而测量速度提高数十倍。

网络分析仪使用广泛,在网络故障检测和维护上作用明显,它重要有五大功能:1、频标功能:有四种频标方式可供选则,便利测量读数,详见频标操作说明部分。

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网络分析仪工作原理及使用要点本文简要介绍41所生产的AV362O矢量网络分析的测量基本工作原理以及正确使用矢量网络分析测量电缆传输及反射性能的注意事项。

1.DUT对射频信号的响应矢量网络分析仪信号源产生一测试信号,当测试信号通过待测件时,一部分信号被反射,另一部分则被传输。

图1说明了测试信号通过被测器件(DUT)后的响应。

图1DUT 对信号的响应2.整机原理:矢量网络分析仪用于测量器件和网络的反射特性和传输特性,主要包括合成信号源、S 参数测试装置、幅相接收机和显示部分。

合成信号源产生30k~6GHz的信号,此信号与幅相接收机中心频率实现同步扫描;S参数测试装置用于分离被测件的入射信号R、反射信号A 和传输信号B;幅相接收机将射频信号转换成频率固定的中频信号,为了真实测量出被测网络的幅度特性、相位特性,要求在频率变换过程中,被测信号幅度信息和相位信息都不能丢失,因此必须采用系统锁相技术;显示部分将测量结果以各种形式显示出来。

其原理框图如图2所示:图2矢量网络分析仪整机原理框图矢量网络分析内置合成信号源产生30k~6GHz的信号,经过S参数测试装置分成两路,一路作为参考信号R,另一路作为激励信号,激励信号经过被测件后产生反射信号A和传输信号B,由S参数测试装置进行分离,R、A、B三路射频信号在幅相接收机中进行下变频,产生4kHz的中频信号,由于采用系统锁相技术,合成扫频信号源和幅相接收机同在一个锁相环路中,共用同一时基,因此被测网络的幅度信息和相位信息包含在4kHz的中频信号中,此中频信号经过A/D模拟数字变换器转换为数字信号,嵌入式计算机和数字信号处理器(DSP)从数字信号中提取被测网络的幅度信息和相位信息,通过比值运算求出被测网络的S参数,最后把测试结果以图形或数据的形式显示在液晶屏幕上。

◆合成信号源:由3~6GHz YIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成。

◆测试装置:由定向耦合器和开关构成,用于分离反射信号和入射信号。

◆接收机:由取样/混频器、中频处理和数字信号处理等部分组成,用于信号的下变频及中频数字信号处理。

◆显示:由图形处理器、高亮度LCD 显示器、逆变器组成,用于字符和图形的高亮度、高速显示。

3.优化测量结果3.1 校准连接器件的精心选择要获得正确的测量结果,校准件(负载、开路、短路)、适配器(双阳、双阴、阴阳)、连接器及测量连接电缆等都必须保持其优良的性能,即上述校准连接器件的反射要比被测样品的反射小的多(即回波损耗大10dB,至少也得大6dB)。

举例来说:如果被测样品的回波损耗要求大于20dB,则校准连接器件的回波损耗则要大于30dB,至少也要大于26dB,即反射至少小一倍。

3.2如何精确测量较大电缆的衰减(损耗)具有较大长度(电延迟)的电缆,它们在测量时需注意一些特别的问题。

长电缆的测量要选择正确的扫描时间,否则会使测量结果产生误差。

在较快的扫描速度下,矢量网络分析的幅度响应会下降或看起来失真,表现为电缆比它实际的损耗大得多,只有在较慢的、合适的扫描速度下,测量结果才会正确。

本节描述了导致这种情况的原因及如何精确测量较长电缆的衰减。

当用矢量网络分析测量长电缆时,由于矢量网络分析扫描时频率随时间改变,因此,电缆的延迟在矢量网络分析的输入和输出信号之间将导致频率的漂移。

频率漂移ΔF等于扫描速度和时间延迟的乘积:ΔF=dF/dt×ΔT在矢量网络分析接收机里,测试和输入信号参考因为ΔF而在频率上不同。

因为测试信号频率与接收机频率有不同,矢量网络分析将在测量幅度和相位时出现误差。

矢量网络分析扫描速度越快,ΔF越大,测试通道产生的误差也越大。

要减小这些误差,必须减小频率漂移ΔF。

ΔF可通过下列方法减小:●降低扫描速度通过加大矢量网络分析扫描时间,能降低扫描速度;对于相同的频段,通过增加扫描点数,同样可以降低扫描速度。

●减小时间延迟(ΔT)由于ΔT是被测电缆自身特性,所以它不能像字面意义上那样被减小。

可是,能被减小的是R通道和B通道之间时间延迟之差。

这些时间可以通过加一条长电缆给R通道来补偿,此电缆与待测电缆有着差不多相同的延迟。

电缆的这个长度能被插入R通道输入和输出连接器之间,连接器位于矢量网络分析的前面板上。

这条电缆延迟必须小于5 微秒。

除了减少频率漂移提高测量精度外,减小系统的中频带宽(IF BW)可以减小系统躁声,从而达到提高测量精度和动态范围的目的。

3.3如何精确测量较大电缆的回波损耗(驻波)当测量大长度(如大于100米)电缆的回波损耗时,由于沿电缆长度方向上的反射随机地叠加(矢量叠加),回波损耗曲线表现为有很多尖锐的反射峰,反射峰的宽度很窄,如果测量取样点数不够多,反射峰被遗漏的概率很大,造成结果偏好的假象。

增加测量点数可将回波损耗的峰值真正捕捉到,从而达到提高测量长电缆回波损耗(驻波)精度的目的。

设测量某一电缆的频率范围为5MH z~3000MHz,回波损耗峰值宽度约为2MHz,当用201测量点数时,频率间隔ΔF≈15MHz,很容易将最大回波损耗的峰遗漏掉,而当用1601测量点数时,频率间隔ΔF≈1.87MHz,回波损耗最小峰值就被捕捉到了。

3.4 测量中应注意的事项a) 电缆连接器、阻抗转换器、驻波电桥和匹配负载等器件应严格区分75Ω和50Ω两种特性阻抗、因其外径及连接螺纹相同,容易混淆。

应避免将75Ω阳头与50Ω阴头连接,这样会造成电路不连续无法测试;更应避免将50Ω阳头与75Ω阴头连接,因为这将彻底损坏75Ω阴头的插孔。

b) 阻抗转换器、匹配负载、驻波电桥及测量探头均应小心轻放,妥善保管,防止从高处跌落而影响其性能及最终测量结果。

c) 各器件连接时,应注意连接转动时的方法,只允许转动活动螺母保证插针与插孔作直线移动。

否则插针和插孔会发生螺旋运动而加快磨损,以及很可能使内部插针插空松动而无法正常使用。

d) 电缆连接头装好后,应仔细检查插针是否位于正中,必要时应设法校正,使其对中,避免损坏待连接的连接器插孔。

4.时域测量简介矢量网络分析能测量被测件的时域响应,被测件的时域反射或传输响应,显示是接近实时的。

时域分析对于测量电缆结构(阻抗)的均匀性非常有用。

矢量网络分析先测量频率响应,然后通过内部计算机利用傅立叶反变换把频域信息转换成时域信息,X 轴为时间轴。

矢量网络分析仪利用傅立叶变换技术对测量数据进行数学处理,可将频域数据和时域数据进行相互转换。

4.1矢量网络分析有三种“频率——时间”转换模式:★时域带通模式(BAND PASS)★时域低通阶跃模式(LOW PASS,step response)★时域低通脉冲模式(LOW PASS, pules response)4.1.1时域带通模式激励一个输入脉冲的时域响应来测量带限设备,虽然这种时域响应模式用起来很简单,但比低通模式的分辨率低。

当在低频段使用门限时还可能会导致幅度测量误差。

对于被测件不是带限的,建议使用低通模式测量。

这种模式之所以称为带通是因为该模式应用于频带受限的设备。

传统的TDR要求待测件能够适应低端直到直流的频率,而用带通模式在测量频率范围上就没有限制。

带通模式描述了待测件的脉冲响应。

在带通反射测量中,水平轴代表一个脉冲从一个测试端口发射到中断点并返回的时间。

垂直轴的显示值取决于所选的格式。

常用的格式如下表1所列。

默认的格式是对数格式,它用dB单位显示回波损耗值。

线性格式是一种反射系数ρ的响应格式。

这可看作是中断点在测量全频段上的反射系数的平均值。

实数格式只用在低通模式下。

表14.1.2 时域低通模式▲时域低通阶跃模式在时域上施加一个阶跃激励信号。

作为一种传统时域反射测量,可以测定空间不连续距离及间断点类型(电阻性、电容性、电感性)。

▲时域低通脉冲模式在时域上施加一个脉冲激励信号(如带通模式)。

在频宽一定时,低通模式比带通模式能更好的进行时域处理,另外,使用低通模式还可测定间断点类型。

时域低通阶跃模式和时域低通脉冲模式两种时域低通模式被用来模拟传统时域反射计测量,提供的信息可断定当前的中断的类型(电阻,电容,电感)。

低通模式提供了在频域上一定带宽下的最好的分辨率,它还可用来给出待测件的阶跃或脉冲响应。

低通模式的通用性比带通模式差,因为它在测量频率范围上有一些严格限制。

低通模式要求频域数据在从直流到截止频率内是协调的,即:截止频率=n×起始频率,其中n是测量点数。

例如,起始频率为30kHz,测量点数为101个,则截止频率为3.03MHz。

既然矢量网络分析频率范围从30 kHz开始,则直流频率响应就可从较低的频率数值上外推。

低通测量水平轴是双向传输时间的间断点(与带通模式一样)。

光标显示双向时间和沿着轨迹的电长度。

测定实际的物理长度,输入适当的速度因子。

垂直轴的显示依赖于所选的格式。

低通模式下,频域的数据按相关的频率提取,并外推至直流。

因为在傅立叶反变换中结果只有实数部分(虚部为零),该应用下的最有用的低通阶跃格式是实数格式,该模式类似于传统的TDR响应,即它显示了实数格式的反射信号(电压),水平轴为时间(长度)。

实数格式也能在用在低通脉冲模式中,但如果要观察在最好的动态范围下观察大的和小的中断,请使用对数格式。

低通模式可模拟被测件的TDR响应,而这个响应包含断定中断类型的有用信息。

下图3举例说明了已知中断类型的低通响应。

所模拟的每个电路部分都表示了相应的低通时域模式下S11的响应波形。

理论上,低通脉冲是由阶跃激励的导数。

图3 低通时域模式下S11的响应波形4.2时域测量的长度(电长度)范围在时域,范围定义为在没有突发副响应的测量中时间的长度。

因为频域数据是在离散的频率点而不是频率带宽的连续点取得的,所以一个时域响应重复一个规则的时间间隔。

范围=1/ΔF=(测量点数-1)/频宽(Hz)ΔF是两个相近频域数据点的间隔。

【例】:测量点数=201点、频宽=1MHz到2.00lGHz、频率间隔(ΔF)=10MHz,则:范围=1/ΔF或(测量点数-1)/频宽=1/(10×106)或(201-1)/(2×109)=100×10-9秒电长度=范围×光速(3×108)=100×10-9×3×108=30(米)在本例中,范围是10OnS ,或30米电长度。

即传输测量中的被测件的电长度必须小于或等于30 米(反射测量为15米)。

为增加时域测量范围,必须增加测量点数,但是增加测量点数会降低扫描速度。

减小频宽也可增加范围,但会降低分辨率。

参考资料:中国电子科技集团公司第四十一所AV3620型网络分析仪说明书。

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