
天津国电仪讯科技有限公司
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网络分析仪的测量准确度受外部因素的影响较大。误差修正是提高测量准确度的过程。误差修正是对已知校准标准进行测量,将这些测量结果贮存到分析仪的存储器内,利用这些数据来计算误差模型。然后,利用误差模型从后续测量中去除系统误差的影响。
简述网络分析仪时域分析过程:在频域扫描测量,得到频率响应曲线;对复频域响应曲线进行逆Z变换,得到时域测试结果和曲线。
例如,当频域全频段S11=1(0dB,全反射)时,全1数组的IFFT时域是冲击响应,体现t0时刻脉冲;如果延长1端口电长度(单端连接延长电缆),则开路反射点正向移动到t1,电缆电长度L=3*10^8*(t1-t0),网络分析仪能选择显示时间或长度。






根据测量频段和实际需求的不同,近场测试分为非变频的直接测量和变频测量两种方法。非变频测量时,矢量网络分析仪直接在射频微波的高频上进行收发测试,主要适用于频率相对比较低,传输线损耗比较小的应用。如C波段、S波段。而在高频段,尤其在18GHz以上测量传输线的损耗大,在扫描过程中线缆的相位波动明显。此时天线接收的信号一般需要先变换到中频,再由传输到矢量网络分析仪进行测量处理,避免了高频段长距离传输带来的损耗,以及在扫描过程中的相位波动。
阻抗测量:在时域中,系统内每个器件的 S11 都可以被看作是对冲激或阶跃函数的响应。这种时域响应可以提供每个电路元器件的位置和实际阻抗。选通:通过时域选通,你可以单独查看每个元器件的响应,将注意力放到你所关注的响应上,从而简化分析工作,更容易地进行设计和调试。
技能2:频谱分析过去,工程师们使用频谱分析仪和信号发生器来查找杂散。使用外部频谱分析仪查找杂散需要将器件连接到信号分析仪和信号发生器上,通过扫描来查找杂散,较为费时。

吴经理先生
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