概述
作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。
矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨(R&S)矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。
矩形波导
矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz)
常见矩形波导参数
主模频率范围(GHz) 内截面尺寸(mm) TE10 截止频率
fc (GHz)
接口型号 起始频率
1.25fc 终止频率
1.9fc 基本宽度
a 基本高度
b
WR-90 8.2 12.5 22.86 10.16 6.557
WR-75 9.84 15 19.05 9.525 7.869
WR-62 11.9 18 15.799 7.899 9.488
WR-51 14.5 22 12.95 6.477 11.575
WR-42 17.6 26.7 10.668 4.318 14.051
WR-34 21.7 33 8.636 4.318 17.358
WR-28 26.3 40 7.12 3.556 21.053
波导校准方法
常用的波导校准方法有TRL和TOSM
TRL
T:through,直通,波导端口直接对接
R:Reflect,反射器,对应短路器
L:Line,传输线,已知电长度或时延的波导段
TOSM
T:through,直通,波导端口直接对接
O:Offsetshort,偏移短路器
S:short,短路器
M:Match,匹配器,回波损耗大于20dB的波导负载
校准件数据
矢量网络分析仪在测试之前必须进行校准,校准过程中必须采用与所使用的校准件匹配的校准数据,这是保证测试数据准确度的必要条件。
· 导入数据文件
罗德与施瓦茨的校准件,都附有数据文件(U盘或软盘),可以直接导入矢量网络分析仪。
· 自定义校准件数据
如果没有相应的数据文件,比如自制校准件,或者已知校准件参数数据,但没有罗德与施瓦茨网络分析仪可以识别的电子数据文件,需要在矢量网络分析仪上人工设置。
>>> 新建波导接口类型
Line Type: Waveguide
Rel.PermitTIvity: 1.001
Cut off Freq. fc: 截止频率,必须按照实际参数设置(参见2.2节)
>>>新建/编辑校准件
新建校准件:
编辑已有校准件:
>>>编辑校准件参数
在上节所述Kit Standards窗口,选定要编辑的校准件,设置起始和终止频率(Min Freq / Max Freq),选定要编辑的校准件,点击View/Modify,进行参数设置。
· 校准后验证
>>>波长波导段测试结果
>>>负载测试结果
关键字:网络分析仪 波导校准件 设置指南
引用地址:
使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 03:25
网络分析仪一般比较常见的故障有哪些呢?
1.不开机,开机无显示,反复重启或死机; 2.端口故障:无输出、输出值不准确、空载(或电量不足)、测试结果异常; 3.显示故障:系统无法访问,屏幕挂起,拖屏,频率失锁; 4.按键故障:按键无反应,调节旋钮无反应; 5.接口故障:前800M失锁,接收源错误,NOIE不够,端口线路掉线等。 6.输出端子故障:开机报错、自检报错、按键故障或失灵、GPIB通讯不良。
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矢量网络分析仪使用注意事项
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一代经典之HP8753系列网络分析仪
今天的故事从一台战损级 Agilent 8753ES 说起。 笔者接触的第一款 矢量网络分析仪 就是 Agilent 8753 系列,当初的款型还比较早,都是挂 HP 的标(HP8753E/ES/ET 等等),因为 Agilent 最早还是 HP 惠普公司 旗下的子公司,后来其电子测量事业部独立出来成立的 Agilent 公司,所以目前市场上还流通的 8753 系列网络分析仪绝大多数还是挂 Agilent 标的,相对较新一点(但仍有近 20 年的历史了)。再之后 Agilent 公司主要就开始做生命科学和化学分析这一块,而测试测量又独立成了一个新公司就是现在的 Keysight 是德科技。(如有错误烦请评论指出)。
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网络分析仪基础
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