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嘉興矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀術(shù)語(yǔ)表

分類:儀器百科 發(fā)布時(shí)間:2023-09-21 2327次瀏覽

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀術(shù)語(yǔ)表AAccurate measurements 測(cè)量描述一種測(cè)...

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀術(shù)語(yǔ)表

A

Accurate measurements 測(cè)量

描述一種測(cè)量方法的短語(yǔ),其中被測(cè)器件(DUT)以其基本頻率進(jìn)行表征,通常需要頻域測(cè)量。


Active components 有源元件

電子電路中執(zhí)行電路基本操作的器件,如放大器、電阻器、電容器和電感器。


Analyzer Module 分析模塊

用于控制VNA的硬件。該模塊可以是更大的PNA或MXA模塊化測(cè)試系統(tǒng)的一部分??刂破飨蛳到y(tǒng)中的其他模塊發(fā)送命令,以將其移動(dòng)到位、執(zhí)行測(cè)量和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。例如,分析器模塊可以包括用于幅度測(cè)量的頻譜分析器或用于測(cè)量噪聲的動(dòng)態(tài)范圍分析器。


Antidot arrays 解點(diǎn)陣列

一種使用預(yù)失真音調(diào)發(fā)生器陣列在VNA中測(cè)量失真的方法。被測(cè)器件(DUT)連接到音調(diào)發(fā)生器陣列,音調(diào)發(fā)生器陣列的設(shè)計(jì)使得每個(gè)音調(diào)發(fā)生器具有相等的振幅但相位相反。一個(gè)特殊的參考探針將來(lái)自該陣列的信號(hào)轉(zhuǎn)換回單端信號(hào)。需要矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀來(lái)分析成對(duì)的單端參考探針輸出,以確定DUT引起的失真。


Aperture 孔徑

VNA測(cè)量脈沖或脈沖組振幅的時(shí)間間隔。您可以將孔徑配置為對(duì)稱或不對(duì)稱,以便分別捕捉上升和下降邊緣。

C

Complex transmission components (Magnitude and Phase) 復(fù)雜的傳輸組件(幅度和相位)

一種用于確定電路中許多傳輸元件的幅度和相位的技術(shù)。DUT被表示為線性網(wǎng)絡(luò)以計(jì)算其響應(yīng)。在這種情況下,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)測(cè)量可以在不單獨(dú)測(cè)量每個(gè)傳輸組件的振幅或頻率響應(yīng)的情況下進(jìn)行,從而允許更快速、更容易地分析復(fù)雜電路。


Compression 壓縮

一種減小系統(tǒng)或信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍的技術(shù)。例如,在電路中,高輸入幅度可能會(huì)在信號(hào)達(dá)到其終值之前對(duì)其進(jìn)行削波(失真)??梢允褂脡嚎s器來(lái)減少這種失真。結(jié)果是提高了測(cè)量的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性,這是大輸入信號(hào)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。


Conversion loss 轉(zhuǎn)換損失

信號(hào)從一種類型轉(zhuǎn)換為另一種類型時(shí)的功率損失。例如,當(dāng)在電路中的模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí),在轉(zhuǎn)換過(guò)程中總是會(huì)損失一些功率。

D

Directional coupler 定向耦合器

根據(jù)方向圖將測(cè)量信號(hào)分成兩個(gè)或多個(gè)信號(hào)的設(shè)備。


Directivity 方向性

天線在期望方向上的更大增益與小增益之比。


Dynamic range 動(dòng)態(tài)范圍

小可檢測(cè)信號(hào)功率與更大指定輸入功率(或電壓)之間的比率。動(dòng)態(tài)范圍還影響振幅精度、噪聲下限和信號(hào)衰減測(cè)量。需要具有高動(dòng)態(tài)范圍的儀器來(lái)測(cè)量具有高精度和低噪聲基底的小信號(hào)。


E

Error correction 糾錯(cuò)

糾錯(cuò)是解決或糾正已傳輸數(shù)據(jù)中錯(cuò)誤的過(guò)程。在矢量網(wǎng)絡(luò)分析中,誤差校正用于校正幅度和相位誤差。


F

Ferromagnetic material 鐵磁材料

一種材料,表現(xiàn)出對(duì)磁場(chǎng)有強(qiáng)烈的積極影響。鐵磁材料用于天線和無(wú)線設(shè)備,因?yàn)樗鼈兡軌蛑С指叻入妷簲[幅,同時(shí)保持低損耗特性。


Few-mode fiber 少模光纖

一種特殊類型的光纜,使用極小的孔徑來(lái)傳輸光學(xué)數(shù)據(jù)。因其高帶寬和大工作波長(zhǎng)而被用于許多應(yīng)用中。


Frequency-dependent 頻率相關(guān)

用于描述電子電路或設(shè)備的一種行為的術(shù)語(yǔ)。例如,如果濾波器的性能取決于工作頻率而變化,則濾波器取決于頻率。


Frequency extenders 頻率擴(kuò)展器

頻率擴(kuò)展器用于添加或擴(kuò)展 VNA 的頻率跨度。


Frequency range 頻率范圍

可應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)分析儀或矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀而不會(huì)對(duì)性能規(guī)范造成任何限制的總頻率范圍。例如,VNA 通常被指定用于 DC 和 18 GHz 之間的測(cè)量范圍。


Frequency resolution 頻率分辨率

用于指分析儀正確顯示緊密間隔頻率的能力。例如,頻譜分析儀的分辨率約為1/2 Hz。這意味著,2GHz和2.005GHz的兩個(gè)信號(hào)將被視為一個(gè)信號(hào),其讀數(shù)在1.995和2.005GHz之間。


G

Group delay 群延遲

一種測(cè)試,用于測(cè)量信號(hào)通過(guò)物體、電路或網(wǎng)絡(luò)或圍繞物體、電路和網(wǎng)絡(luò)傳輸所需的時(shí)間。它被認(rèn)為是測(cè)試和測(cè)量行業(yè)中重要的測(cè)量之一,因?yàn)樗峁┝岁P(guān)于信號(hào)在各種類型的測(cè)試對(duì)象中傳播速度的信息。


H

Holographic mode generation 全息模式生成

一種用于創(chuàng)建透射和反射測(cè)試設(shè)置的方法,可以使用VNA上可用的透射/反射系數(shù)進(jìn)行測(cè)量。這種類型的設(shè)置使用全息圖案發(fā)生器來(lái)分割透射和反射測(cè)試信號(hào),以便同時(shí)測(cè)量透射和反射系數(shù)。


I

IF bandwidth 中頻帶寬

可以通過(guò)設(shè)備或電路發(fā)送而沒有顯著失真的總頻率范圍。例如,如果發(fā)射機(jī)能夠在0和100MHz之間的整個(gè)頻率范圍內(nèi)發(fā)送信號(hào)而沒有顯著失真,則發(fā)射機(jī)被稱為具有100MHz的IF帶寬。


Impedance 阻抗

阻抗是用于描述交流(AC)電路中電流流動(dòng)方向的通用術(shù)語(yǔ);它結(jié)合了幅度和相位信息。它是一個(gè)矢量,大小和相位都是分量。


Incident power 事件功率

施加到設(shè)備、電路或網(wǎng)絡(luò)的功率。為了測(cè)試設(shè)備或電路,入射功率必須足以測(cè)量該設(shè)備或電路。例如,如果使用VNA測(cè)試具有已知插入損耗的RF開關(guān),則施加在該RF開關(guān)端口的入射功率必須足夠大,以便能夠成功測(cè)量其插入損耗。


Insertion loss 插入損耗

在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備或在網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備周圍傳輸期間丟失的信號(hào)功率量。插入損耗描述了由于反射、阻抗失配和其他因素而導(dǎo)致所有信號(hào)功率損失的壞情況。通常使用帶有跟蹤發(fā)生器的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀對(duì)大信號(hào)進(jìn)行測(cè)量。


Interferometer 干涉儀

一種用于確定物體或電路特性的裝置,它將信號(hào)分成兩部分,分別通過(guò)物體或電路或圍繞物體或電路發(fā)送信號(hào),然后將它們組合成一個(gè)信號(hào)。


L

Load reflection coefficient 負(fù)載反射系數(shù)

用于描述反射功率除以入射功率的比率的術(shù)語(yǔ)。這是可以在矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀中用于傳輸和反射測(cè)量的許多類型的反射系數(shù)之一。


Logarithmic sweeps 對(duì)數(shù)掃描

用于測(cè)量設(shè)備或系統(tǒng)性能的分析方法。對(duì)數(shù)掃描是以某種方式掃描的頻率范圍,通常是線性的。結(jié)果顯示了性能如何隨頻率和/或輸入信號(hào)幅度(功率電平)而變化。


Low-dimensional structures 低維結(jié)構(gòu)

對(duì)維度小于三的物體或設(shè)備的描述,這意味著它可以被描述為表面(二維)或線(一維)。例如薄膜和電線。


M

Magnetic field 磁場(chǎng)

磁性物體影響其他物體的區(qū)域。磁場(chǎng)是由流過(guò)電線、微波信號(hào)和產(chǎn)生微波的設(shè)備的電流產(chǎn)生的。


Magnetic force microscopy 磁力顯微鏡

一種顯微鏡技術(shù),可用于研究物體的磁化強(qiáng)度,包括其方向和強(qiáng)度。它通常用于研究磁性結(jié)構(gòu),如鐵磁體或反鐵磁體。


Magnitude 振幅

描述信號(hào)強(qiáng)度的標(biāo)量值,通常以電壓或功率測(cè)量。電磁場(chǎng)的大小可以由其電或磁組件提供。


Maximum frequency 更大頻率

這更高頻率可以使用標(biāo)量網(wǎng)絡(luò)分析儀。這是標(biāo)量網(wǎng)絡(luò)分析儀的關(guān)鍵規(guī)格之一,尤其是在測(cè)量具有高自諧振的電感器和電容器等組件時(shí)。


Measurement accuracy 測(cè)量精度

測(cè)量量的結(jié)果與真實(shí)值或可接受值之間的一致程度。它通常通過(guò)一個(gè)測(cè)試與另一個(gè)測(cè)試之間的誤差差異來(lái)量化,這稱為重復(fù)性。測(cè)量精度通常取決于許多因素,包括時(shí)間、環(huán)境條件、被測(cè)部件的類型等。


Measurement application 測(cè)量應(yīng)用程序

使用網(wǎng)絡(luò)分析儀來(lái)確定設(shè)備或電路的特性,并根據(jù)頻率提供這些測(cè)量值。例如,射頻和微波矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀可以通過(guò)在一定頻率范圍內(nèi)進(jìn)行S參數(shù)測(cè)量,用于阻抗、回波損耗和傳輸線分析。


Measurement plane 測(cè)量平面

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)中進(jìn)行測(cè)量的虛擬平面。在測(cè)量平面的每個(gè)點(diǎn)上的測(cè)量產(chǎn)生雙端口S參數(shù),例如反射和透射。


Microwave frequency 微波頻率

頻率范圍從300 MHz到300 GHz,包括用于移動(dòng)電話傳輸?shù)念l率。它是微波網(wǎng)絡(luò)分析儀和射頻網(wǎng)絡(luò)分析儀使用的頻率范圍。


Mode multiplexer 模式多路復(fù)用器

與矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀一起使用的射頻設(shè)備,用于從不同的射頻信號(hào)或射頻源中選擇單個(gè)射頻信號(hào)。模式復(fù)用器使儀器能夠測(cè)量具有多個(gè)端口的設(shè)備的射頻特性,如功率分配器和定向耦合器。


Mode transfer matrix inversion 模式轉(zhuǎn)移矩陣求逆

一種標(biāo)量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量技術(shù),使用專門開發(fā)的模型來(lái)計(jì)算設(shè)備的阻抗。這種方法被稱為模式轉(zhuǎn)移矩陣反轉(zhuǎn),因?yàn)樗婕胺崔D(zhuǎn)模式轉(zhuǎn)移矩陣(M),這將設(shè)備的兩個(gè)端口處的反射系數(shù)(S11)值與這些端口的阻抗相關(guān)聯(lián)。


N

Noise floor 噪聲下限

儀器可檢測(cè)的小信號(hào)電平。具有低噪聲本底測(cè)量能力的網(wǎng)絡(luò)分析儀可以檢測(cè)比具有高噪聲本底能力的網(wǎng)絡(luò)分析器弱得多的信號(hào)。這是因?yàn)槿跣盘?hào)的測(cè)量值可能會(huì)受到噪聲的顯著影響,從而降低其精度。噪聲下限通常被指定為小可檢測(cè)功率。


O

Operating frequency 工作頻率

網(wǎng)絡(luò)分析儀可用于進(jìn)行功率測(cè)量的頻率范圍。這是選擇網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行功率測(cè)量時(shí)的關(guān)鍵規(guī)范之一,尤其是在測(cè)量具有高自諧振的電感器和電容器等組件時(shí)。


Optical mode transfer matrix 光模轉(zhuǎn)換矩陣

一種數(shù)學(xué)模型,它將兩個(gè)端口處設(shè)備的s參數(shù)與兩個(gè)端口的阻抗聯(lián)系起來(lái)。光學(xué)模式轉(zhuǎn)移矩陣用于通過(guò)將其反相,然后乘以測(cè)量的反射系數(shù)來(lái)計(jì)算阻抗測(cè)量(S21,S12)。


Output signal 輸出信號(hào)

從射頻源發(fā)送到被測(cè)設(shè)備或被測(cè)設(shè)備的基本射頻信號(hào)。輸出信號(hào)可以被調(diào)制以進(jìn)行調(diào)制的頻率、相位和電平的測(cè)量。


P

Passive components 無(wú)源元件

不包含有源電子電路的一類電氣元件,如二極管和變壓器。它們包括電阻器、電容器、電感器、衰減器和定向耦合器。


Phase noise 相位噪聲

RF信號(hào)中可能存在的低頻噪聲分量。這有時(shí)被稱為“相位抖動(dòng)”。Rohde Schwarz詞匯表解釋了相位噪聲是由多種不同的現(xiàn)象引起的,如電壓溫度漂移、電阻器熱漂移,甚至電阻器的老化。當(dāng)通過(guò)頻譜分析儀設(shè)置進(jìn)行調(diào)諧時(shí),這些項(xiàng)目會(huì)導(dǎo)致噪聲“地板”,或聽到整體“嘶嘶聲”,該設(shè)置允許您查看RF信號(hào)。


Phase shift 相移

系統(tǒng)中信號(hào)的時(shí)間位移。兩個(gè)信號(hào)之間的相移可用于描述信號(hào)本身之間的差異或失配,和/或一個(gè)信號(hào)對(duì)另一個(gè)信號(hào)的影響。


Phase synchronization 相位同步

使用被測(cè)設(shè)備的兩個(gè)單獨(dú)端口,用一個(gè)或多個(gè)矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行相位測(cè)量的一種技術(shù)。測(cè)量可以基于施加到每個(gè)端口的射頻信號(hào)之間的或相對(duì)相位差。


Phase variation 相位變化

射頻信號(hào)的相位變化,以度表示。無(wú)論網(wǎng)絡(luò)分析儀連接到被測(cè)設(shè)備的一個(gè)或兩個(gè)端口,還是使用或相對(duì)測(cè)量技術(shù),進(jìn)行阻抗測(cè)量時(shí)必須考慮相位變化。


Power sweeps 功率掃頻

網(wǎng)絡(luò)分析儀的一種常見測(cè)量技術(shù)。在儀器的工作頻率范圍內(nèi),通常在許多頻率下對(duì)被測(cè)設(shè)備的兩個(gè)或所有端口進(jìn)行功率掃頻。其結(jié)果是一條曲線,顯示在每個(gè)頻率下提供了多少電壓和電流。


Precision cables 精密電纜

用于連接網(wǎng)絡(luò)分析儀和被測(cè)組件的電纜,這意味著它們必須具有低損耗并保持相位一致性。它們還需要具有非常高的共模抑制比,以便測(cè)量差模分量。


R

Raw port parameters 原始端口參數(shù)

用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量的每個(gè)端口的單獨(dú)S參數(shù)。然后,使用模式耦合理論將它們轉(zhuǎn)換為總的器件S參數(shù),從而能夠在不同的頻率下進(jìn)行導(dǎo)納測(cè)量。


Reduced-reflectometer calibration 減反射計(jì)校準(zhǔn)

一種用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行阻抗測(cè)量的技術(shù)。用于將一個(gè)或多個(gè)矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀適配成可產(chǎn)生準(zhǔn)確阻抗測(cè)量而不需要昂貴校準(zhǔn)夾具的縮減反射計(jì)。


Reference channel 參考通道

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀中提供穩(wěn)定校準(zhǔn)信號(hào)的高頻路徑。為了實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的阻抗測(cè)量,參考信道路徑的功率必須比被測(cè)器件高50 dB。由于使用兩個(gè)或多個(gè)端口進(jìn)行測(cè)量可以提高它們的精度,因此可以將參考通道路徑與一個(gè)或更多個(gè)校準(zhǔn)端口組合以實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。


Reference multiline 參考多線

一種網(wǎng)絡(luò)分析儀功能,允許用戶在時(shí)域內(nèi)的四個(gè)不同信號(hào)之間輕松切換。具有多個(gè)信號(hào)也有助于表征被測(cè)量的信號(hào)是如何相互連接的,或者在解調(diào)輸出中存在什么信號(hào)。


Reflection coefficient 反射系數(shù)

一個(gè)值,描述射頻信號(hào)的多少功率從被測(cè)設(shè)備反射。反射系數(shù)可以用電壓或電流來(lái)表示,并告訴你入射(正向)和反射(反向)能量之間的比率。它有時(shí)被稱為SWR(駐波比)。


Reflection measurements 反射測(cè)量

用于確定被測(cè)器件阻抗的測(cè)量值。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀可以使用兩種技術(shù)之一進(jìn)行的反射測(cè)量:技術(shù)和相對(duì)技術(shù)。在這兩種情況下,測(cè)試設(shè)備上兩個(gè)或多個(gè)校準(zhǔn)端口的反射都是在不同頻率下測(cè)量的。相對(duì)測(cè)量說(shuō)明了校準(zhǔn)端口中的相位和振幅差異,以準(zhǔn)確地提供阻抗測(cè)量。


Relaxation oscillation frequency 弛豫振蕩頻率

描述測(cè)量端口參數(shù)時(shí)發(fā)生振蕩的更低頻率的值。松弛振蕩是由反射測(cè)量誤差引起的,并且可能使測(cè)量變得困難或不可能獲得。


Residual port parameters 剩余端口參數(shù)

總設(shè)備S參數(shù)和原始端口參數(shù)測(cè)量值之間的差異。隨著矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀噪聲系數(shù)的降低、校準(zhǔn)精度的提高、探頭匹配的改善、源VSWR的降低或源功率的增加,它們變得更小。


Return Loss 回波損耗

由于阻抗不匹配而從被測(cè)器件反射的功率的量度?;夭〒p耗以分貝(dB)表示,表示在每個(gè)反射界面上損失了多少dB。通常,在單個(gè)頻率下測(cè)量回波損耗,以確定被測(cè)器件是否可能被高功率信號(hào)損壞。


RF cables 射頻電纜

用于連接網(wǎng)絡(luò)分析儀射頻端口的電纜。它們由低損耗、高阻抗同軸電纜制成,可將信號(hào)損耗降至更低。


S

S-parameters S 參數(shù)

通過(guò)指定反射信號(hào)的幅度和相位,描述射頻信號(hào)如何響應(yīng)設(shè)備端口的值。該名稱來(lái)源于“散射”的S。S參數(shù)可以以表格或圖形的形式表示,并且是有價(jià)值的測(cè)量,因?yàn)樗鼈兛梢远床煸O(shè)備的整體性能和健康狀況。


S-parameter measurements S 參數(shù)測(cè)量

用于確定射頻輸入/輸出特性、設(shè)備穩(wěn)定性(諧波失真)和效率(回波損耗或噪聲系數(shù))的測(cè)量。它們可以使用技術(shù)或相對(duì)技術(shù)制作。


Signal source 信號(hào)源

產(chǎn)生特定波長(zhǎng)電磁能的裝置。信號(hào)源可用于測(cè)量諸如頻率和幅度的參數(shù)數(shù)據(jù)。用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的信號(hào)源包含校準(zhǔn)的、明確定義的屬性,如噪聲系數(shù)、輸出功率、輸出阻抗和頻率穩(wěn)定性。


Simultaneous measurement 同時(shí)測(cè)量

同時(shí)測(cè)量設(shè)備上所有端口的反射系數(shù)(S參數(shù))的行為。該測(cè)量使用一個(gè)或多個(gè)校準(zhǔn)的射頻源進(jìn)行,這些射頻源在其他矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、測(cè)試設(shè)備或被測(cè)設(shè)備之間共享時(shí)間。這些測(cè)量可以使用技術(shù)或相對(duì)技術(shù)進(jìn)行。


Slow sensitivity fluctuations 緩慢的靈敏度波動(dòng)

當(dāng)在被測(cè)設(shè)備上進(jìn)行測(cè)量時(shí),矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的噪聲系數(shù)可能不是恒定的。相反,它可以作為頻率和溫度的函數(shù)而變化。這種故障被稱為慢靈敏度波動(dòng)(SSF),通常由矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀前端的缺陷組件引起。SSF可能由布線不良、探頭連接不良、連接器臟污甚至校準(zhǔn)波形缺陷或缺失造成。


Smith chart 史密斯圓圖

一種圖表,每個(gè)軸代表不同的量,用于使用S參數(shù)數(shù)據(jù)以圖形方式計(jì)算阻抗。這對(duì)于表征元件和電路中的阻抗失配非常有用。在數(shù)字計(jì)算機(jī)上執(zhí)行復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算時(shí),使用史密斯圓圖可以更大限度地減少舍入誤差。史密斯圓圖允許阻抗匹配問(wèn)題、合成、濾波器設(shè)計(jì)和電路分析的組件模型的圖形表示。


Source match 源匹配

調(diào)整網(wǎng)絡(luò)分析儀每個(gè)輸入端口的電源的方式。由于發(fā)射器和接收器必須使用相同的參考,源匹配校準(zhǔn)確保滿足此要求。在不干擾其他基本條件(如探頭匹配)的情況下,應(yīng)盡量減少源提供的噪聲以外的噪聲貢獻(xiàn)。通常調(diào)整源匹配,以使被測(cè)設(shè)備上所有端口的總反射功率和噪聲水平相等。


Standing wave ratio 駐波比

沿傳輸線的任何點(diǎn)測(cè)量的同一方向傳播的一個(gè)波與另一個(gè)波的電壓之比。該比值表示為開路或短路值,這取決于它是相對(duì)于電流(開路駐波)還是相對(duì)于電勢(shì)(短路駐波)測(cè)量的。


T

Test-set controller 測(cè)試集控制器

用于測(cè)試和編程系統(tǒng)組件的獨(dú)立可編程控制器。測(cè)試集控制器設(shè)計(jì)用于支持各種數(shù)字發(fā)生器和示波器,包括矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀。


Trace noise 跡線噪聲

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀所測(cè)振幅和相位的隨機(jī)波動(dòng)會(huì)受到溫度、濕度和電力線頻率等不同環(huán)境條件的影響。這可能會(huì)影響矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行測(cè)量的準(zhǔn)確性。


Transmission coefficients 傳輸系數(shù)

設(shè)備上所有端口的反射系數(shù)的乘積。這是用于表征復(fù)數(shù)阻抗值的一個(gè)常見參數(shù)。傳輸系數(shù)通常表示為幅度和相位角或?qū)崱⑻摵头确至俊?/span>


Transmission measurements 傳輸測(cè)量

在被測(cè)設(shè)備的所有頻率下測(cè)量傳輸系數(shù)的過(guò)程。透射測(cè)量通常通過(guò)使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行反射系數(shù)測(cè)量來(lái)進(jìn)行。反射系數(shù)測(cè)量反射信號(hào)的幅度和相位角。然后,傳輸系數(shù)提供阻抗匹配的更多細(xì)節(jié),因?yàn)樗鼈兲峁┓群拖辔环至?,而不是僅提供幅度的S參數(shù)值。


TRL/LRM calibration TRL/LRM 校準(zhǔn)

一種校準(zhǔn)矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的方法,通過(guò)在兩個(gè)不同的頻率將未知設(shè)備與已知參數(shù)的設(shè)備進(jìn)行比較。理想情況下,該校準(zhǔn)確定參考裝置和未知裝置之間的線性和非線性(外推)誤差。所得數(shù)據(jù)可以用表表示,也可以用查找表使用外推值表示。


V

Vector Network Analyzer 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀

一種信號(hào)分析儀器,提供被測(cè)設(shè)備的S參數(shù)、史密斯圓圖和網(wǎng)絡(luò)表示。通過(guò)允許用戶測(cè)量復(fù)雜阻抗測(cè)量的幅度和相位分量,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀可以提供高水平的性能。所得數(shù)據(jù)可以顯示為頻率響應(yīng)列表或史密斯圓圖。


Vector Network Analyzer architecture 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀架構(gòu)

構(gòu)成矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的各種組件和操作所產(chǎn)生的系統(tǒng)。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的架構(gòu)是使其能夠測(cè)量幅值和相位分量,提供高水平的性能,并以多種形式(如列表格式或史密斯圖)顯示其數(shù)據(jù)。它包括諸如信號(hào)源、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、檢測(cè)器、計(jì)算機(jī)輔助測(cè)試設(shè)備接口和顯示器等部件。


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