






校准的方法分为标量校准和矢量校准,不同校准方法在过程中消除的误差数量不同,导致终测试精度不同。此外,在实际测试过程中,测试工装和夹具也是一个值得考虑的因素,使得元件与测试系统进行---的匹配,获得真实客观的测试结果。陶瓷滤波器作为关键的射频器件,在研发和生产中,网络分析仪都不可或缺。网络分析仪对滤波器的表征通常用扫频测量来实现,滤波器的主要特性包括插入损耗、驻波比、带宽、相位波动、带外抑制等。各种不同的网络分析仪能用于测量不同频率范围的射频和微波器件,5g陶瓷滤波器需要使用网络分析仪进行后的调频测试。
矢量网络分析仪对于频谱分析和电磁干扰测量来说,频谱分析仪是通信测量仪器中常用的设备,由于具有大于100db的动态范围、低于-110dbc/hz的噪声、1hz-100hz的带宽、50ghz以上的频率范围,能够接收到极微弱的信号和分辨出两个幅度相差很大的信号。频谱分析仪的缺点是只能显示频率分量的幅值,而不能获得信号的相位。对于某些通信元器件和通信链路,幅值和相位必须能够同时测量出来,前者如放大器和振荡器,后者是代至第三代的移动通信。前面曾提及,为了扩大基于fft的频谱分析仪的频率范围,可在前端增加下变频器。同样原理可用于矢量信号分析仪,它是传统频谱分析仪与fft分析仪的结合,从而获得在高频和射频频率下的fft分析能力,同时显示幅度和相位信息。对于现代通信的数字调制分析,以及调幅/调频/调相的解调都是非常有效的手段。频谱分析仪的变频前端扩展仪器到ghz的频段,经变频后的输入信号频率变成适于fft处理的频段,电路中的滤波器与频谱分析仪的滤波器不同,这里的滤波器不是选择性的,而防止adc变换过程产生的信号混叠,即变换过程中出现的信号。adc的输出分成两路,获得同相和正交信号,经dsp作时间一频率的fft运算后由显示屏获得频谱的幅度和相位。目前仪器公司供应的矢量信号分析器的频率范围可达3ghz,8753es维修,测量对象是复杂的移动通信常用频段的调制信号,8753es,如gsm、cdma的基带特性和载波特性。矢量信号分析仪的测量模式有:标量、矢量、数字解调和门控测量。触发可由基带输入信号或由中频信号调节,包括触发电平和相位。扫频方式有单次和连续,对测量数据可多次平均,并用有效值(rms)、峰值保持和指数坐标指示。
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