企业商机
网络分析仪基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技,R&S罗德与施瓦茨
  • 型号
  • 网络分析仪
网络分析仪企业商机

什么是矢量网络分析仪VNA?矢量网络分析仪(VectorNetworkAnalyzerVNA)是测量电气网络参数的测试仪器。它们对于各种无源和有源器件(包括滤波器、天线和功率放大器)的射频(RF)和微波元器件分析至关重要。网络分析仪是在设计和生产过程中进行传输、反射和阻抗测量以及S参数测量的理想仪器。矢量网络分析仪包括信号源和接收机。接收机将会检测器件(或网络)的输出信号的变化,然后与输入该器件的源信号进行比较。为了评测器件对电流和电压的影响,矢量网络分析仪会测量其引起的幅度和相位响应。由此得到传输和反射测量结果、阻抗和S参数,测试工程师可以根据这些结果表征他们的被测器件。这里我们将介绍矢量网络分析仪原理。讨论的内容包括可测量的通用参数,其中涉及散射参数(S参数)概念。还对一些射频基本知识,如传输线和史密斯原图进行回顾。是德科技公司能够提供各种各样用于在DC-110GHz范围内表征元件特性的标量网络分析仪和矢量网络分析仪。还可以为这些仪器提供各种选件,以简化实验室和生产环境中的测试。

矢量网络分析仪可用于测试有源器件的噪声系数、截止频率和动态范围,评估其性能和可靠性。全新网络分析仪3643NA

全新网络分析仪3643NA,网络分析仪

    在进行上述准备工作之后,矢量网络分析仪的校准完成,可以进入测量步骤。在测量前,还需要进行一些面板上的设置,如设定起始和结束频率以及标记频点,这些设定决定了测量的范围和频率点。还可以设定显示的轨迹数(Traces),以便在屏幕上同时观察多个参数。例如,可以将Trace1设置为S11(Smith图表示法),Trace2设置为S21(对数幅度表示法),Trace3设置为S22(Smith图表示法)。不同的表示法可以为分析提供不同的视角,更***地理解网络性能。在矢量网络分析仪的面板上,还会有复位键、频率设定键以及显示模式选择键等。复位键用于在测量前将设备设置归零;频率设定键用于设定设备进行测量的频率范围;显示模式选择键则可以切换显示参数的格式,如Smith圆图、对数幅度(LogMag)等。在完成所有的设置之后,就可以进入校准界面,按照分析仪的指示完成校准流程。校准完成后,矢量网络分析仪就可以用来测量待测网络的性能,并将测量结果显示在屏幕上,让操作者能直观地评估网络特性。通过分析这些测量结果,工程师可以对网络性能做出调整,以达到预期的性能标准。需要注意的是,矢量网络分析仪是一种精密的测量仪器,使用时需要按照正确的步骤和操作进行。原厂电科思仪网络分析仪3672E矢量网络分析仪可以测量器件的S参数,如S11、S21等。 它能够帮助工程师了解信号在电路中的传输和反射情况.

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信号源 u输出信号经开关S1和定向耦合器D2输入到被测网络的端口1,这就是入射波a1。端口1的反射波(即1口的出射波b1)经定向耦合器 D2和开关传到接收机的测量通道。信号源u的输出同时经定向耦合器D1传到接收机的参考通道,这个信号是正比于a1的。于是双通道幅度-相位接收机就测出b1/a1,即测出S11,包括其幅值和相位(或实部和虚部)。测量时,网络的端口2接上匹配负载R1,以满足散射参数所规定的条件。系统中的另一个定向耦合器D3也终接匹配负载R2,以免产生不良影响。其余三个S 参数的测量原理与此类同。图3右为测量不同Smn参数时各开关应放置的位置。

N5241B网络分析仪是KeysightTechnologies推出的一款高性能矢量网络分析仪,适用于***的射频和微波测试应用。该仪器具有频率覆盖范围***,从10MHz到13.5GHz,能够满足多种频率范围的测试需求。N5241B具有高精度的测量能力和低噪声特性,可提供准确可靠的测试结果,有助于工程师们进行设备性能评估和优化。N5241B网络分析仪具有直观的用户界面和灵活的操作方式,使用户能够快速上手并进行高效的测试。其快速的测试速度和自动化功能可提高测试效率,节省工程师的时间和精力。此外,N5241B还支持远程控制和数据传输,方便用户在不同地点进行远程测试和数据分析。由于测定了网络的S参数后,网络的其它各种特性参量可以从S参数中导出,因此,微波网络分析仪具有多种功能。

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回波损耗(ReturnLoss)是以对数形式(dB)表示反射系数的一种方法。回波损耗是反射信号低于入射信号的dB数。回波损耗总是为正数,介于无限大(使用特性阻抗负载端接)和0dB(开路或短路端接)之间。另一个表示反射的常用术语是电压驻波比(VSRW-VoltageStandingWaveRation),它定义为射频包络的最大值与最小值之比。它等于(1+r)/(1–r)。VSWR的数值范围为1(无反射)到无限大(全反射)。传输系数的定义为总发射电压除以入射电压(下图)。若发射电压的***值大于入射电压的***值,则意味着被测器件或系统有增益。若发射电压的***值小于入射电压的***值,则意味着被测器件或系统有衰减或插入损耗。传输系数的相位部分称为插入相位。 E5061B ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 3 GHz,50/75 Ω,2 端口,配有阻抗分析选件。全新思仪网络分析仪3672D

在无源器件测试中,矢量网络分析仪可以进行反射系数和传输系数的测量,评估元件的匹配和损耗情况.全新网络分析仪3643NA

PCIe——成功验证和优化系统设计设计验证与调试——一致性测试PCIe架构是大多数计算机设计 ,用于通过根联合体将处理器和存储器子系统连接至终端设备。对速度的需求迅速增长,推动了PCI-SIG的标准化工作,以及将其应用于数据中心、个人电脑和嵌入式应用。罗德与施瓦茨与PCI-SIG展开密切合作,推出了 PCIe一致性测试解决方案。除了一致性测试,罗德与施瓦茨的PCIe测试解决方案还可用于高效验证和调试板级和系统级设计,包括适用于存在其他接口和无线信号的场景。全新网络分析仪3643NA

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一、输入阻抗和匹配天线的输入阻抗是指天线在馈电端口表现出的阻抗。一般将天线输入阻抗设计为50欧。当馈线与天线阻抗匹配时,馈电端口的反射**小,馈线上的能量才能有效传输至天线。因此,馈线需要与天线达到阻抗匹配,即馈线特性阻抗值设计为50欧。因此,硬件PCB上连接天线的微带线特性阻抗应为50欧。为了方便调整阻抗匹配,内置天线机型一般需要在馈电点附近预留一个π形匹配网络的位置。外置天线一般输入阻抗都比较接近50欧,根据实际需要预留匹配网络。二、回波损耗、反射系数与驻波比回波损耗计算公式:回波损耗=入射功率反射功率=(功率反射率)−1回波损耗=\frac{入射功率}{反射功率}=(功率反射率)...

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