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新闻中心如何测试KEITHLEY吉时利射频测量仪器的性能
如何测试KEITHLEY吉时利射频测量仪器的性能呢?如何选择射频测试仪器?接下来一起看看吧!!!
如何选择射频测试仪器
射频信号源的选择
所有的射频信号源都能产生连续(CW)射频正弦波信号。某些信号发生器也能够产生模拟调制射频信号(如AM信号或脉冲射频信号),矢量信号发生器采用IQ调制器产生各种模拟或数字调制信号。
射频功率计——射频领域的数字万用表
功率是射频领域中最经常被测量的一个量。测量功率最简单的方法就是使用功率计,它实际上是用来测量射频信号功率的。功率计中使用宽带检波器,按瓦特、dBm、或者dBμV显示绝对功率的大小。对于大多数功率计而言,宽带检波器(或传感器)是一个射频肖特基二极管或者二极管网络,实现射频到直流的转换处理。
射频频谱或射频信号分析仪——射频工程师的示波器
频谱或矢量信号分析仪利用窄带检测技术在频域内测量射频信号。其主要的输出显示是功率频谱与频率之间的关系,包括绝对功率和相对功率。这种分析仪还可以输出解调信号。
频谱分析仪和矢量信号分析仪没有像功率计那样的精确性,但是,射频分析仪中使用的窄带检测技术使其能够测量低达-150dBm的功率。射频分析仪的精度一般在±0.5dB以上。
频谱和矢量信号分析仪可以测量的信号频率从1kHz到40GHz(甚至以上)。频率范围越宽,分析仪的成本就越大。最常见的分析仪的频率达到3GHz。工作在5.8GHz频率范围的新通信标准就需要带宽为6GHz以上的分析仪。
矢量信号分析仪是增加了信号处理功能的频谱分析仪,它不仅能够测量信号的幅值,而且能够将信号分解成它的同相和正交分量。矢量信号分析仪可以将某些调制信号进行解调,例如一些由移动电话、无线LAN设备和基于其他一些新通信标准的设备所产生的调制信号。矢量信号分析仪可以显示星座图、码域图和调制质量(例如误差矢量幅度)的计算度量。
传统的频谱分析仪是扫描-调谐式设备,因为其中的局部振荡器要扫描一个频率范围,窄带滤波器就可以获取该频率范围内每个单位频率上的功率分量。矢量信号分析仪也扫描一部分频谱,但是它们捕捉一定宽带内的数据进行快速傅立叶变换得到单位频率上的功率分量。因此矢量信号分析仪扫描频谱的速度比频谱分析仪快得多。

如何测试KEITHLEY吉时利射频测量仪器的性能
网络分析仪是测阻抗的,决定其准确程度其实主要看校准过程。其实全两端口TRL校准是最准确的(因为很难做出宽频带的终端负载,TRL校准用一小截空气线代替了负载)。校准后的网分通过测量特定值的空气线来继续修正误差。那么空气线的标准值是哪来的呢?
事实上空气线的数据是通过长度,内外导体半径算出来的。气动滑规可以测量外导体内径,激光测径仪可以测量内导体外径。最后带入数学模型可以得到各种阻抗参数。这样得来的精度远高于网络分析仪的精度,可以作为计量标准。
同样,频谱仪也好,信号源也罢,虽然功能越来越强大,但是各项功能都能溯源到比较基本的射频参量,比如衰减,功率,频率等。最后所有仪器(不止无线电)都可以溯源到7个基本物理量的。
到了物理量级别的仪器才真正到了性能无法最高。这里面频率的基准是氢原子频标,精度在10的负13次方。电压基准是约瑟夫森装置。电阻基准是霍尔电阻。这些仪器只有顶级的计量实验室才会拥有。他们负责量值传递工作,国内所有计量器具都溯源到这里。
那么这些顶级物理基准怎么知道他们的精度呢。那就是参加世界比对了。
在这种比对中,没有一个实际的标准值(真值),标准值来自所有参比单位加权后的均值。比如全世界测时间最准的是美国海军,他们有100多台氢钟,当然他们的权重就要大(国内不超过10台吧,sigh)。


