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网络分析仪即可以测量频域特性
网络分析仪即可以测量频域特性也可以测量器件的时域特征,测量的时候给被测器件输入一个正弦波激励信号,然后通过计算输入信号与传输信号(s21)或反射信号(s11)之间的矢量幅度比得到测量结果。在测量的频率范围内对输入的信号进行扫描就可以获得被测器件的频率响应特性。在测量---中使用带通滤波器可以把噪声和不需要的信号从测量结果中去掉以提高测量精度。

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网络分析仪的发明背景
20世纪40年代和50年代,大多数高频通信系统都采用电子管(速调管、磁控管)和调幅(am)或调频(fm)技术。一些原始的信号发生器、功率检波器和阻抗电桥被用来测量上述元件的传输、反射和阻抗特性,网络分析仪选购,使之能制作出成功的系统。为了绘制一个现代shi密斯图(smith chart),每次一个频率要进行数小时繁琐的手动调谐测量。当时的网络分析仪是扫频标量分析仪,结合繁琐的逐点重绘器件的相对相位特性。
到60年代,半导体技术方兴未艾。基于半导体二极管的取样器成为仪器的基本组成部分。这些取样器用来对波形取样,能对信号进行相对幅度和相位测量。基于返波振荡器的频率捷变信号源允许在宽频率范围内进行测量。能进行扫频幅度和相位测量的网络分析仪是建立在8405型矢量电压表基础上的8407型射频网络分析仪。它允许比较两个波形的幅度和相位,但只能工作到110 mhz。

什么是矢量网络分析仪?
传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值, 网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。
网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,网络分析仪,一路直接进入r---,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,网络分析仪维修,r ---测试得到被测输入信号信息。被测件输出信号进入网络分析仪b---,所以,b---测试得到被测件输出信号信息。b/r为被测试件正向传输特性。当完成反向测试测试时,需要网络分析仪内部开关控制信号流程。


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