1.2 多端口与非线性网络分析仪
用两端口VNA进行多端口器件和平衡器件的测试时,不但连接繁琐,而且缺乏有效的平衡器件校准方法与校准件,无法消除巴伦引入的匹配、频响、幅度和相位平衡等产生的误差。多端口VNA可以快速准确的进行多端口和平衡器件的S参数测量。它的硬件方案和双端口类似,关键是多端口校准与矢量误差修正技术需要突破。多端口VNA的系统误差项数目为3N 2,N为校准的端口数。图2所示的是四端口矢量误差修正模型,每个端口有4个匹配误差项、4个跟踪误差项和1个方向性误差项,以及12个串扰(隔离)误差项,共有48个误差项(模型中没有给出12项串扰误差)。通过进行全四端口校准,可以消除全部的48项误差,进行最精确的四端口测量。
国外多端口VNA达到频率范围300kHz~20GHz、噪声基底- 105~ - 115dBm、动态范围 110~ 125dB、方向性110~ 125dB、负载匹配36~44dB和源匹配35~ 40dB。国内在超宽带倍频源设计技术、毫米波多通道混频接收组件设计技术,以及宽带同轴校准件的设计制造技术方面都有多年的研究并取得较大进展,即将推出频率范围45MHz~ 40GHz的多端口VNA。超越S参数的重要性已经引起许多国家研究结构的极大关注,并陆续启动新一代具有非线性测量能力的网络分析技术的项目研发。其中,校准方法是非线性器件测量中研究的重点。近几年来,讨论较多的是NosetoNose(NTN)相位校准;开路/短路/负载/通过(OSLT)校准和LRM校准研究;应用SPICE模型研究NTN校准误差等。目前,已经开发了与NTN校准中互连网络和失配模型,揭示了NTN相位校准中的非线性误差机理。光电采样校准技术的突破,可提供比NTN校准技术更高的谐波相位准确度。 2003年为VNA和LSNA测量开发了随机16项测量技术,用宽带谐波校准将LSNA延拓至50GHz。
非线性网络仪是在真实的工作状态下对DUT进行测试,例如,连续和已调波、大电平扫描激励、程控直流偏置、源和负载失配等条件;在DUT的2个端口上,同步测量入射波和反射波的电压或电流的绝对波形,属于宽带测试DUT的特性,而不仅是获取DUT的线性特征参数;非
线性网络仪除了做相对校准外,还必须做绝对校准。难点在于非线性大信号散射参数等非线性网络特性参数的定义,以及在测量数据中如何直接提取。建立非线性网络的频域黑箱模型一是需要寻找一个能够描述DUT网络入射波和反射波之间关系的多维复数函数,二是在大信号激励下拟合这些描述函数。
在非线性网络仪的硬件设计中,宽带谐波取样变频器是关键,它将微波信号搬移到几十兆的中频带宽内。取样本振信号是由SRD阶跃恢复二极管转换成的4个同步窄脉冲序列。在取样器的中频输出端口有大量的谐波混频产物,为了将射频信号的基波以及各次谐波都搬移到中频带宽内,必须用合适的算法选择本振频率。通常需要考虑输入信号包含了N次谐波的微波信号、已调载波的窄带调制模式信号和已调载波的宽带调制模式信号等多种情况。
非线性网络仪的校准误差模型分量比传统的网络仪多,主要表示微波信号的幅度误差和相位误差。除了相对校准外,还要进行功率校准和相位校准。功率校准可以用功率计进行,相位误差的校准采用谐波相位标准(相位校准件)进行。谐波相位标准的输出反射系数和频谱等特性表征是用宽带采样示波器来完成。通过离散Fourier变换可获得相关谐波的相位关系,它的测量原理就是NTN校准技术。谐波相位的准确度取决于宽带采样示波器的准确度,也直接影响到非线性网络仪的相位准确度。通过校准消除系统误差,获得入射波和反射波的完整的频谱,并用来重构信号的时域波形。目前,需要解决的难点:一是校准的重复性;二是在宽带多频调制激励测量或更高功率的测量中,还需进行额外的校准,消除不同通道之间由于信号和本振路径长度差异,以及通道特性不理想引入的误差。 转载请注明 盛铂科技(上海)有限公司,电话:400-621-8906
|