分析矢量網絡分析儀校準和驗證的常見誤區介紹和應用

2021-01-15 電子工程世界

正確的校準是保證矢量網絡分析儀VNA正確測量的前提,現代商用矢量網絡分析儀已經提供很多智能的校準方法保證校準的正確性。使用者通常在校準之後,直接測量校準件,來驗證校準的結果,這是一種常見的驗證方法,但是由於歷史原因和對一些細節的認識不夠深入,使用者對驗證結果的認識有一定誤區。本文針對同軸系統的VNA校準的驗證做了深入分析和解釋,讓使用者對驗證結果有了進一步的正確的認識,同時詳細論述了校準過程,特別是未知直通校準方法的原理。


1.1 傳統(已知)直通校準方法的誤差模型

傳統的同軸系統校準方法通常叫TOSM----Through Open Short Match(又稱SOLT----Short Open Load Through),是基於早期的網絡分析儀的3接收節架構的一種校準方法(以2埠網絡分析儀為例,可以統稱為N+1結構,即埠數為N,接收機數目為N+1)。該架構中,參考接收機是兩個埠之間共享的,通過開關分別在兩個埠之間切換。因此誤差模型是12項誤差模型,這也是經典的網絡分析儀誤差模型,如圖1和2所示,一般分為正向和反向兩個子模型,通常可以省略串擾項ex和ex』,即簡化為10項誤差模型。該模型裡面的各個誤差項eij的含義如表1。實際網絡分析儀中,e10、e32、e23、e01或e』01、e』23、e』32、e』10值不會等於0,因此可以將這8個項中的某2項指定為非零的任意值,這會改變波量(wave quantity)的絕對值,但是不會影響波量之間的比值(S參數的定義是波量之間的比值)因此這裡假設e10=1和e』23=1,這樣就得到10個獨立的誤差項,即10個獨立的未知數【1】【2】。

圖1  3接收機架構中前向測量的誤差模型

圖2  3接收機架構中反向測量的誤差模型

表1  10項誤差模型中誤差項的物理意義

所謂校準,就是測量一組已知器件(即校準件或稱標準件),根據儀器接收機實際測試的結果和已知校準件的特性比較,聯列方程組,解出上述的誤差項eij,從而為後續的測量提供修正。


這裡需要對校準件做進一步說明,在同軸系統中,校準件通常是開路、短路、匹配和直通,但是由於現實中無法實現理想的開路、短路、匹配和直通,因此需要正確的標定校準件的「特徵數據(characteristic data)」,例如開路應該表徵為一個寄生電容和一段傳輸線;短路表徵為寄生電感和一段傳輸線,匹配一般表徵為一個理想50歐姆,現代網絡分析儀也可以對匹配的不理想性進行表徵。如圖3所示。


因此下面的公式推導中,我們使用ΓopenΓshortΓmatch 分別表示開路、短路、匹配校準件的實際反射係數,由於匹配通常定義為理想50歐姆,所以一般Γmatch =0,且上述3個參數為已知量,一般在校準件的附帶的存儲設備裡面,都以文件形式定義,對於低頻的同軸校準件,其差異性不是很大,所以大部分商用網絡分析儀都內置了常見型號的校準件「特徵數據」的典型值(typical)。


對於直通校準件,必須精確的表徵(或者說「告訴」網絡分析儀)其插損和電長度,嚴格來講還需要知道其S11和S22,但是目前網絡分析的模型都是把直通當一個理想50歐姆的有損傳輸線來處理的。

圖3 常用校準件的電路模型,特徵數據描述了校準件的不理想性


1.2 校準的步驟

分別測試開路、短路、匹配(1和2埠分別測試,共6次)這三種單埠校準件,可以列出6個方程,再測試一次直通件,可以列出4個方程。


由於參考接收機是共用的,前向和反向測試的時候需要用2個獨立的子模型,其中前向誤差模型如圖1,其中真正到達參考面的信號波量(wave quantity)為aG1 和bG1;網分內部接收機實測信號波量為aG2 和bG2,兩者的關係如下面公式:

當測量單埠校準件時,可以得到

分別在兩個埠連接Open、Short、Match校準件可以得到6個方程,其中bG2/aG2 和bH2/aH2 是接收機真正接收的數據,是實測數據,在方程組中當作已知數處理。Γstd 分別為Γopen 、Γshort 和Γmatch,可以用圖3中的模型描述。

對於直通件Through的測量

當正向測試直通校準件Through的時候,會得到兩個結果,即兩個方程,分別是Through校準件的插損S21-T,Through校準件串聯負載匹配e22之後,整體的反射係數ΓTHR FWD

類似的反向誤差子模型如圖2:

測試直通校準件Through的時候,方程如下,其中ΓTHR REV代表反向負載匹配e』11和Through串聯之後總體反射係數

    公式(7)(8)(9)(10)中的aG2 、bG2 、aH2 、bH2是接收機真正接收的數據,是實測數據,在方程組中當作已知數處理,又可以列出4組方程,和上面的6組方程一共構成10組方程,而誤差項剛好也是10個,正好可以解出每個誤差項,即可完成校準過程。


1.3 未知直通校準方法和模型

現代網絡分析儀普遍採用了2N接收機架構,例如2埠網絡分析儀的接收機數目為4,即每個埠都有自己的參考接收機和測量接收機,因此儀器埠的反射係數e11和e22無論在前向測試還是反向測試中,始終保持不變,即反向測試的負載匹配和前向測試的源匹配相同,反之亦然。因此其誤差模型如圖4所示,對應的誤差項如表2,其中源和負載匹配部分用灰色底色表示。和1.1節類似,實際網絡分析儀中,e10、e32、e23和e01 的值不會等於0,因此可以將這4個項中的某一項指定為非零的任意值,這會改變波量的絕對值,但是不會影響波量之間的比值(S參數的定義是波量之間的比值)因此這裡假設e32=1,因此共有7個獨立的誤差項(即7個未知數)【3】。

圖4 現代網絡分析儀4接收機架構的誤差模型

表2  7項誤差模型中誤差項的物理意義

由此可以得出真正到達參考面的信號aG1 和bG1和網分內部接收機實測信號aG2 和bG2的關係:

同理可得在埠2,到達參考面的信號aH1 和bH1和網分內部接收機實測信號aH2 和bH2的關係

對於單埠校準,可以使用公式(3)和(4)列出6個方程。對於直通校準件分別僅測試其插損S21和S21

注意,(17)和(18)中,4個接收機實測信號都是參與的,因此要正向的測試一次直通校準件,把4個接收機的結果帶入(17),再反向測試一次,把4個接收機的結果帶入(18)。只要保證直通校準件是互易的,即S21=S21,即可以使(17)和(18)相等,得出一個方程。和上面單埠校準的6個方程聯列,一共有7個方程,和7個未知數,就可以解出各個誤差項eij【3】。


2.1 採用校準件進行驗證的結果和常見誤區

在介紹驗證之前,先簡單介紹一下有效系統數據(effective system data)這個概念:通過系統誤差校準,對誤差網絡進行數學補償後,剩餘的系統測量誤差稱為「有效系統數據」。


對於網絡分析儀測試精度(包括校準)的驗證方法有很多,例如T-check,失配負載、50Ω-25Ω-50Ω階躍空氣線等,並且還帶有可溯源的參數文件。驗證的方法也比較複雜,主要是面向計量單位的。普通用戶通常會直接使用校準件做一些簡單的驗證。


首先這裡要強調,用校準件去驗證,實際測試的結果不是「理想」參數,而是校準件「特徵數據」。


因此直接測試Open,並不是在史密斯圓圖最右端開路位置的一圈點,而是一個沿等駐波比圓,向源(generator)方向的一條曲線。這是因為如圖3中的開路校準件實際上是一個寄生電容串聯一段有損傳輸線,對於不同頻率傳輸線引起的相移(包括損耗)是不一樣的,因此聚在一起的數百個掃頻點,每個點的頻率是不一樣的,相移各不相同,就顯示成一個曲線了,如果看S11的相位,也不是0度,原因同上。


同理如果測試Short校準件的S11,看到的也是在史密斯圓圖左端短路點附近,沿等駐波比圓,向源(generator)方向的一條線,曲線的長度和掃頻範圍有關。


至於Match,由於目前的網絡分析儀一般把它當作理想50歐姆匹配來處理的。所以校準完再次接上Match校準件,其反射係數非常低,一般能達到-60dB左右,這個值可以理解為「有效系統數據」即補償後的剩餘誤差。值得注意的是,對於Match會有一個特殊的所謂「記憶(re-recognition)」現象,也就是說用某套校準件校準,如果還是測剛剛校準用的那個Match,反射係數可以到-60dB左右,如果換任何其他一套校準件中的Match,都不可能達到-60dB,一般只能達到-30dB左右。這主要是因為,低頻段的網絡分析儀都把Match當作理想50歐姆,校準算法僅僅根據當前測試的這個Match的結果來補償,而實際上每個Match的物理特性都是略有差別的,因此換上另外的Match就不可能達到-60dB左右的反射係數。當然理想的50歐姆也是不可能實現的,這也是影響測量不確定度的一個因素,目前商用網絡分析儀在測試反射係數,特別是反射係數特別小的器件的時候(-25dB到-35dB),不確定度一般都能達到2-3dB。


因此有必要再次強調,任何匹配校準件真實的S11(反射係數)達不到-60dB,一般只有-30到-40dB左右。在校準時,系統將它當作理想的匹配,就得到了-60dB這樣低的結果。


現代網絡分析儀也支持用S參數包來定義校準件【4】,如果採用S參數包文件定義,校準後再測量Open,Short和Ma

[

1

] [

2

]

關鍵字:矢量網絡分析儀  校準  驗證  常見誤區 編輯:什麼魚 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic484708.html

推薦閱讀

比克科技新一代8.5GHz矢量網絡分析儀,頻率更廣,精度更高

矢量網絡分析儀的市場和應用範圍在最近幾年急劇增長,並且還在繼續。增長不僅僅是由我們生活中的微波、吉比特高速信號和無線信號的普及所驅動,還包括在安全空間、介質材料、組織和複合材料中的穿透、短程雷達成像和近距離探測應用的拓展。矢量網絡分析儀在幕後支持著我們的數據流、通信、食品、醫療保健、國防、民用基礎設施、機器人和自動化。 角色的廣泛性不可避免的對VNA提出了各種各樣的要求,隨著三年前流行的PicoVNA 106 6GHz儀器的發布,「更多就是更好」的呼聲開始響起:「頻率範圍更廣」、「埠功率和動態範圍更大」、「速度更快」、「功能更強大」! 在所有這些方面,英國比克科技最新發布的PicoVNA 108,同樣是低成本

發表於 2020-09-18

一代經典之HP8753系列網絡分析儀

今天的故事從一臺戰損級 Agilent 8753ES 說起。  筆者接觸的第一款矢量網絡分析儀就是 Agilent 8753 系列,當初的款型還比較早,都是掛 HP 的標(HP8753E/ES/ET 等等),因為 Agilent 最早還是 HP 惠普公司旗下的子公司,後來其電子測量事業部獨立出來成立的 Agilent 公司,所以目前市場上還流通的 8753 系列網絡分析儀絕大多數還是掛 Agilent 標的,相對較新一點(但仍有近 20 年的歷史了)。再之後 Agilent 公司主要就開始做生命科學和化學分析這一塊,而測試測量又獨立成了一個

發表於 2020-08-17

安立公司這款經典矢量網絡分析儀,測試工程師誰不知道?

安立公司成立於 1895 年,自公司成立起,安立「獨創且高水平」的產品相繼問世並支撐著世界通信業的發展。 1990 年與美國微衝公司(WILTRON)合併,使安立成功實現了從低頻、射頻到微波,從光通信到移動通信的多領域發展。安立自成立之初便在 90 年代至 2000 年初期推出的 Lightning 37000 系列矢量網絡分析儀,頻率覆蓋從 40 MHz 到 65 GHz。Lightning 3700E 系列微波和毫米波矢量網絡分析儀提供適合研發環境的測量速度及高性能組件和系統測試需求,同時旨在滿足國防、衛星、雷達、寬帶通信和光電子組件市場不斷增長的需求。 200 系列 37200E 配置用於無源測量,無步進

發表於 2020-08-17

第一臺PXI矢量網絡分析儀 可實現多個RF元件的並行測試

NI公司在2002年推出其第一臺RF矢量信號分析儀(VSA)之後,一直致力於為客戶提供快速、靈活、精確的PXI儀器,而且其成本僅是傳統箱型儀器的幾分之一。今年,NI的PXI RF系列產品又增添了一個新成員,NI PXIe-5630矢量網絡分析儀(VNA)。如圖1所示,NI PXIe-5630是6GHz的雙通道VNA,支持傳輸和反射(T/R)係數的矢量測量,也就是正向S參數S11和S21。全新的VNA具有10MHz到6GHz的頻率範圍,超過110dB的寬動態範圍,不超過400μs/點(掃描3201個點)的掃描時間,是進行自動化設計驗證和生產測試的理想工具。而且,NI PXIe-5630 VNA的架構靈活,體積小巧,可以方便地添加到

發表於 2020-03-11

矢量網絡分析儀的原理及故障檢修方法解析

隨著測試儀器使用率的提高, 儀器不可避免地會出現故障, 這類儀器的檢修給我們維修人員帶來了新的挑戰。這就要求我們具有很寬的專業技術知識面和較強的邏輯思維能力, 首先要理解儀器的原理框圖, 分析信號流程, 通過對儀器的基本操作, 對儀器故障進行初步定位。安泰測試維修工程師根據對多臺該類儀器的檢修, 總結以下該類儀器常見故障的分類及維修。(1) 由誤操作引起的軟故障 矢量網絡分析儀大多具有多菜單顯示功能, 有 時誤操作會引起儀器功能紊亂,只要正確使用菜單, 特別是正確使用維修菜單, 就可以排除儀器的軟故障。(2) 開機自檢後出現錯誤信息提示 儀器自檢主要是對幾個核心部件進行檢查, 其 順序一般為 CPU-ROM-RAMI

發表於 2020-03-09

基於寬頻率範圍矢量網絡分析儀分析評估及高速互聯測量

雲計算,智慧型手機和LTE服務使網絡流量顯著的增加。為了支持這些增加的流量,IT設備,如那些用於數據中心的高端伺服器的速度必須增加,這對信號完整性測試的工程師提出了挑戰,因此需要更先進的測試儀器,例如矢量網絡分析儀(VNA),如下圖1中所示。成本/性能權衡更高的數據傳輸速率引入新的設計挑戰(如印刷電路板的導體趨膚效應和介電損耗),以及設計權衡相關的過孔,疊層,和連接器引腳。評估的背板材料的選擇和各種結構的影響,需要在頻域和時域進行精確的測量。精確的測量為成本/性能權衡決策提供了信心。其目的是通過眼圖評估互連的影響。圖2示出背板在眼圖上的影響的一個例子。 有些問題是由於過孔,疊層和連接器引腳所引起的。然而,頻域數據本身不足以

發表於 2020-02-06

相關焦點

  • 矢量網絡分析儀在實際測試工作中的應用
    Anritsu 矢量網絡分析儀的測量功能介紹矢量網絡分析儀可通過採用適當的轉換器來測量所有參數。通常,採用S參數測試裝置作為轉換裝置。Anritsu網絡分析儀S21 和S12方向可以精確測試系統正向和反向的傳輸時延值。時域分析Anritsu矢量網絡分析儀可進行時域網絡分析,它使用FFT/IFT算法將基於頻域測量的數據變換到時域。
  • 平衡矢量網絡分析儀測試的技巧分析
    傳統的矢量網絡分析儀 VNA(vector network analyzer)在測量平衡/差分器件時,通常採用所謂的「虛擬」方法:網絡分析儀用單邊(single-ended)信號激勵被測件,測出其不平衡(unbalanced)參數
  • 矢量網絡分析儀的校準技術
    在60 年代後期,具有高精度測量能力的第一臺全自動矢量網絡分析儀(VNA)終於問世了(見[ 8 ][ 9 ] )。接下來這個階段則設定為要開始採用可靠的技術來確保VNA 的測量工作(圖2 )。這些工作包括引入了:• 較小尺寸的高精度同軸連接器(從3.5mm 連接器開始[10],到1mm連接器結束[11]),使得測量可以在更寬的頻段內進行• 適用於校準和/或驗證VNA 性能的VNA 校準和驗證工具套件• 可靠的VNA 校準技術[包括直通-反射-線段(T R L)[ 1 2 ],線段-反射-線段(L RL )[13 ]
  • 鼎陽科技發布SNA5000X系列矢量網絡分析儀
    2020年12月18日,鼎陽科技正式發布SNA5000X系列矢量網絡分析儀(Vector Network Analyzer),其測量頻率高達8.5GHz,支持4埠S參數測量,差分(平衡)測量,時域測量,濾波器插入損耗、帶寬、Q值等一鍵測量,支持埠阻抗轉換、埠擴展功能,支持極限測試、紋波測試功能,支持夾具仿真和去嵌入功能,支持線性頻率掃描
  • 網絡分析儀的校準和測試方法
    這個是不一定需要的,儘量將每次校準的state存入VNA,名字最好為校準狀態,例如頻率範圍,輸入激勵功率等。如果有新的測試項目,但是它的測試條件和已有狀態相似,且load state後,檢查校準狀態良好,就可用使用以前的校準狀態,而不需要重新校準。
  • 網絡分析儀技術指標和校準篇
    接著網絡分析儀基礎篇,射頻君今天和大家聊一聊網絡分析儀的主要技術指標和主要校準方法。網分的主要指標如下:1. 頻率範圍:這個就不多說了。一般網分中比較高端的網分範圍高頻會到67G左右。如果超過67G腫麼辦?那就得上上變頻器了,嘿嘿,這個有空再展開講。2. 頻率分辨力:這個是啥東東?
  • 淺析矢量網絡分析儀的誤差模型及校準過程
    淺析矢量網絡分析儀的誤差模型及校準過程 Knight 發表於 2021-01-06 14:19:39 最近跟業界一位同仁討論了矢量網絡分析儀的誤差模型及校準過程,簡單整理了一下,分享給大家,歡迎一起討論。
  • 矢量網絡分析儀ZNLE使精準S參數測量更加簡單
    羅德與施瓦茨公司最新的矢量網絡分析儀ZNLE在經濟型級別儀表中具有出色的射頻性能和快速測量能力。簡單易用的ZNLE是同級別儀表中最輕便、最緊湊的網絡分析儀,使得S參數測量如同ABC一般簡單。羅德與施瓦茨公司發布矢量網絡分析儀ZNLE,該儀表可以滿足客戶對天線、衰減器、濾波器和PCB等器件的測試需求。
  • 網絡分析與網絡分析儀的詳解
    頻譜接收機只響應中頻帶寬內的信號,跟蹤源的諧波和外部耦合的幹擾不對測試結果產生明顯影響,因此可以測試陷波型器件。頻譜儀具有較低的檢波噪聲和良好的中頻放大器,這種由跟蹤源和頻譜儀組成的網絡分析儀通常能達到100dB以上的動態範圍。 如果沒有跟蹤源,可以使用頻譜儀的最大值保持功能,與手動掃描的信號源組成簡易網絡分析系統。 一些高檔的標量網絡分析儀也採用類似方案。
  • 矢量網絡分析儀的時域功能在天線測量中的應用
    前言對於一個新天線,我們通常會關心它的駐波係數、增益和方向圖三個主要性能指標。在合適的微波暗室裡,這三個指標用一臺矢量網絡分析儀和輔助的天線轉臺可以精確的測量,但是對於沒有波暗室,或者頻率較低而不適合在微波暗室裡測試的天線,在有地面反射或附近有反射物的條件下測試,就會有測試誤差,這是天線工程師比較頭疼的事,以前沒有很好的解決方法。
  • 普源精電發布RSA5000N/3000N系列信號分析儀,標配矢量網絡分析模式
    矢量網絡分析模式用於快速準確地驗證射頻器件和設備的性能,使用該模式可以測試藍牙、WLAN、RFID及其他無線電與天線的匹配性,射頻設計和驗證工程師可使用它來驗證設計模擬的可靠性,製造工程師可根據一套特定的規範來組裝和測試射頻器件和設備。
  • 「RIGOL」拍了拍你說矢量網絡分析儀VNA來咯!
    矢量網絡分析模式用於快速準確地驗證射頻器件和設備的性能,使用該模式可以測試 來驗證設計模擬的可靠性,製造工程師可根據一套特定的規範來組裝和測試射頻器件 應用場景 天線匹配和調節 放大器測量 標量網絡分析模式只測量兩個波量的幅度網絡分析儀還具有以下優勢:2、矢量測量數據可以準確地變換到時域,提供更多進一步處理數據的途徑多種測量模式,多種顯示類型 RSA5000N/3000N系列頻譜分析儀的VNA模式,提供了多種測量方式,如S11、
  • RF矢量信號​​分析儀頻率調製和諧波測量
    打開APP RF矢量信號​​分析儀頻率調製和諧波測量 Raajit Lall 發表於 2020-03-29 15:35:00 高達
  • 一種矢量信號分析儀計量方法
    a.連續波頻率偏移法:計量信號分析儀的載波頻率誤差、功率誤差、矢量信號分析剩餘誤差(表徵信號分析儀解調各項指標的本底噪聲); b.連續波頻率偏移附加模擬調製法:矢量信號分析儀的誤差矢量幅度EVM、幅度誤差和相位誤差的量值準確度校準和檢定 c.多載波法:矢量信號分析儀的I/Q偏移(載波洩漏)的量值準確度校準和檢定 3.量值定義
  • 緊湊、輕便的矢量網絡分析儀ZNLE 使精準S參數測量更加簡單
    羅德與施瓦茨公司發布矢量網絡分析儀ZNLE,該儀表可以滿足客戶對天線、衰減器、濾波器和PCB等器件的測試需求。儀表自身僅重6Kg,長寬尺寸為408 mm x 235 mm,與同級別矢量網絡分析儀相比可以為客戶節省2/3左右的工作檯空間。
  • 網絡分析儀的結構與測量方法
    網絡分析儀測量方法  反射係數(G)和傳輸係數(T)分別對應入射信號中反射信號和傳輸信號所佔的比例。圖3示意了這兩個向量。現代網絡分析基於散射參數或S-參數擴充了這種思想。  S-參數是一種複雜的向量,它們代表了兩個射頻信號的比值。
  • 簡單介紹常用網絡分析儀器的基本概念
    另一種做法,是使用示波器中常見的邊沿觸發技術,例如上升沿觸發技術。當被比較的一個信號以上升沿過零點的時候,計時器被觸發,開始計時。當另一個信號的上升沿來到的時候,果斷的停止計時。如果已知兩個信號的頻率,就可以根據時間差準確的計算出相位差。無疑,這個過程在頻率很高的時候也是相當困難的。正是這些原因,加上大量減少相位誤差的措施和校準軟體方面的投入,模擬矢量儀器的價格和只比較幅度的標量儀器相比要高得多。
  • 深圳市鼎陽科技有限公司宣布發布SVA1000X系列頻譜&矢量網絡分析儀
    深圳市鼎陽科技有限公司宣布發布SVA1000X系列頻譜&矢量網絡分析儀。該系列產品延續了X系列家族簡潔大方的外觀風格,搭載10.1英寸多點觸控螢幕,可支持滑鼠和鍵盤操作。同時兼具矢量網絡分析模式、故障定點分析模式、高級功率測量、ASK/FSK數字調製分析模式、EMI預兼容測試等多種特色功能。
  • 頻譜分析儀和信號分析儀區別及常見問題解答
    矢量信號分析儀:測量在儀器的中頻帶寬內輸入信號在單一頻率上的幅度和相位。其最主要的用途是對已知信號進行通道內測量,例如誤差矢量幅度、碼域功率和頻譜平坦度。 信號分析儀:同時執行頻譜分析儀和矢量信號分析儀的功能。
  • 矢量網絡分析儀PNA-X超越S參數測試
    矢量網絡分析儀PNA-X超越S參數測試  無論在研發還是在生產製造中,工程師們在測試射頻元件時都面臨許多重大挑戰。在研發過程中,更快並以較少的重複工作來解決設計難題至關重要。