信息产业部信息传输线质量监督检验中心 第 1 页 共 7 页 网络分析仪时域测量的介绍及应用 李谦若 在测量传输线时, 例如传输线的故障分析, 矢量网络分析仪的时域测试功能是非常有用的。 时域测试结果的显示形式更为直观, 直接就可以看到被测器件的特性和位置关系; 在测量传输线系统的宽带响应特性方面, 与其它测试技术相比, 时域测试技术通过把被测器件特性的不连续性显示为时间或距离的函数而能给出更富有含义的信息。而以前这些功能往往只能通过TDR来进行实现。 1 电缆时域测量与频域测量的概念 1.1 时域: 一...
信息产业部信息传输线质量监督检验中心 第 1 页 共 7 页 网络分析仪时域测量的介绍及应用 李谦若 在测量传输线时, 例如传输线的故障分析, 矢量网络分析仪的时域测试功能是非常有用的。 时域测试结果的显示形式更为直观, 直接就可以看到被测器件的特性和位置关系; 在测量传输线系统的宽带响应特性方面, 与其它测试技术相比, 时域测试技术通过把被测器件特性的不连续性显示为时间或距离的函数而能给出更富有含义的信息。而以前这些功能往往只能通过TDR来进行实现。 1 电缆时域测量与频域测量的概念 1.1 时域: 一词在不同的应用环境中可能有不同的概念, 我们线缆测试时主要指在时间范畴内进行的分析或时域测试结果的显示, 这种分析和测试结果显示在二维图形(X-Y曲线) 上, X轴要么表示的是距离(电长度) 或要么表示的是时间; Y轴表示的则是幅度信息(通常为阻抗或反射系数)。 1.2 网络分析仪的频域测量主要指的是: 指用矢量网络分析仪进行比值测量的方法, 这种方法是用一个反射信号接收机或传输信号接收机对扫频连续波(CW) 激励源进行跟踪, 测试结果通常显示为S 参数(反射信号或传输信号与激励信号之比)。 这种分析和测试结果显示在二维图形(X-Y曲线) 上, X轴表示的是频率; Y轴表示的则主要是幅度和相位信息。 2 网络分析仪时域测量的原理 2.1 在正常工作时, 分析仪测量的是测试器件的射频性能特性随频率的变化。 当分析仪具有时域功能时, 它便能通过反傅立叶变换(IDFT) 将频域数据变换成时域数据。测量结果以时间作为水平显示轴表示, 而非频率表示(见图1)。 随着网络分析仪功能的日趋强大, 现代网络分析仪在极限情况下已经可以测试5km长的电缆, 位置精度也可以达到mm级, 在很多场合下已经替代了TDR进行, 如脉冲回波损耗、 时域阻抗测量。 图1 2.2 测量过程及相关公式推导。 2. 2. 1 时域转换前, 网络分析仪一般先获取被测样品的反射系数。 反射系数一般可以由网络分析仪的 S 参数(S11、 S22) 直接获得。 反射系数定义为被测电缆上任意处反射波电压reflectedV(或电流) 与入射波