图8网络分析仪接收机网络分析仪中检测信号主要有两种基本方法。方法1:二极管检波,二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度信息,丢失了射频载波信号的相位信息。方法2:调谐接收机。调谐接收机将输入信号进行下变频后通过ADC变为数字量后处理。这样可以得到信号的相位和幅度信号。如果您使用过功率计,就会了解检波器测量信号的特点。首先检波器是宽带功率测试,既如果检波器工作频率范围是10M至18G,其功率显示结果应为该频率范围内存在的所有信号功率和,而没有选频测试功能。由于这个原因,使用检波器的标量网络分析仪会对被测件输出端的失真及杂波信号没有区分能力,而会造成错误测试结果。但标量网络分析仪对变频和非变频的被测件使用相同的方法进行测试。检波器能检测的功率范围是有限的,例如为;-50dBm~10dBm,这会限制标量网络分析仪测试的动态范围。调谐接收机由于中频信号要通过带通滤波处理,由于检波器带宽测试模式,这种无选频测试会造成大测试噪声带宽(20G),而调谐接收机的中频带宽可小至1KHz。E5061B ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 3 GHz,50/75 Ω,2 端口,配有阻抗分析选件。原厂思仪网络分析仪3672A
1973年又研制出六端口网络分析仪。它利用一个由定向耦合器和混合接头(魔 T)组成的六端口网络作为测量单元,除二个端口分别接信号源和被测件之外,其余四个端口均接到幅值检波器或功率计。通过检出的四个幅值的适当组合,可以求出被测网络散射参数的模和相位。它不必使用复杂的双通道接收机来取得相位信息,从而使测量系统的硬件大为简化。此外,它有超过必需数目的冗余测量端口,可以利用冗余数据之间互相核对来提高测量结果的可信性。但它的计算工作比四端口网络分析仪要复杂得多。采用双六端口网络分析仪来测量双端口网络,即用一个六端口网络仪接在被测网络的端口1,另一个接在端口2,可在测量过程中避免开关转换或人工倒转被测网络的输入端和输出端,进一步提高了测量的精确度代理Ceyear思仪网络分析仪3657系列具有高分辨率和高动态范围,适用于复杂信号的分析。在电磁兼容性测试和频谱监测中有着重要应用。
在实际测量之前,先用三个阻抗已知的标准器(例如一个短路、一个开路和一个匹配负载)供仪器进行一系列测量,称为校准测量。由实测结果与理想(无仪器误差时)应有的结果比对,可通过计算求出误差模型中的各误差因子并存入计算机中,以便对被测件的测量结果进行误差修正。在每一频率点上都按此进行校准和修正。测量步骤和计算都十分复杂,非人工所能胜任。上述网络分析仪称为四端口网络分析仪,因为仪器有四个端口,分别接到信号源、被测件、测量通道和测量的参考通道。它的缺点是接收机的结构复杂,误差模型中并未包括接收机所产生的误差。
只有借助高性能测试设备,才能可靠测量高速串行接口的性能:对于电缆和连接器的合规性测试,R&S®ZNA或 R&S®ZNB 网络分析仪结合时域选件和合适的测试夹具,能够提供常见商业标准支持的比较高数据速率,满足完整一致性测试的所有测量要求。为了大幅减少测试时间并增强测试可靠性,R&S®ZNrun 结合罗德与施瓦茨的网络分析仪,提供独特的自动化一致性测试解决方案,支持在开发应用中自定义测试。
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E5080B ENA 矢量网络分析仪(9 kHz 至 20 GHz)配有增强的 TDR 测量选件对无源元器件和变频器进行全的器件表征。原厂思仪网络分析仪3672A
E5071C网络分析仪 由于测定了网络的S参数后,网络的其它各种特性参量都可以从S参数中导出,因此,微波网络分析仪具有多种功能。
网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中**精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍 原厂思仪网络分析仪3672A