0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

射频信号电气行为工具S参数的意义和测量方法

iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2021-01-19 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

1、S参数的定义和意义

S参数(Scattering Parameters,散射参数)是一个表征器件在射频信号激励下的电气行为的工具,它以输入信号、输出信号为元素的矩阵来表现DUT的“传输”和“散射”效应,输入、输出信号是可测量的物理量,测量到的物理量的大小反应出DUT对不同的输入信号具有不同的响应,这种不同的响应程度就可以用来描述DUT的特性,而且这种表征方法可以作为非常精确的矢量模型用于建模。此处的DUT就包括很多无源器件如电缆、连接器滤波器,有源器件包括放大器和混频器等,因此都可以用S参数来表征。

S参数是在射频中用来描述器件特性的参数,S参数将电磁场中相关的特性转换为网络的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念,将电磁场中一些电气特性具体化为数字,提供了极大的方便。

2、S参数的测量方法

2.1 S参数的测量原理

测量2端口DUT的S参数需要使用2端口及以上矢量网络分析仪;

图2.1 S参数测量硬件框体

99b41ae6-59c4-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

图2.2 2端口矢量网络分析仪简要结构

Sout-in:
out =analyzer port number where the device signal output is measured (receiver)
in =analyzer port number where the signal is applied (incident) to the device (source)

S11测量原理:

当矢网Source1-OUT1输出信号经过reference接收机R1输出到DUT port1,接收机A接收DUT port1反射回来的功率,测量比值被称为回波损耗,S11=20log(a/r1),单位dB。

99d1aaa2-59c4-11eb-8b86-12bb97331649.gif

图2.3 S11的信号传输路径

S21测量原理:

当矢网Source1-OUT1输出信号经过reference接收机R1输出到DUT port1,接收机B接收DUT port2输出的功率,测量比值被称为正向传输,S21=20log(b/r1),单位dB。

99f497d8-59c4-11eb-8b86-12bb97331649.gif

图2.4 S21的信号传输路径

S12测量原理:

当矢网Source1-OUT2输出信号经过reference接收机R2输出到DUT port2,接收机A接收DUT port1输出的功率,测量比值被称为反向隔离,S12=20log(a/r2),单位dB。

9a27a344-59c4-11eb-8b86-12bb97331649.gif

图2.5 S12的信号传输路径

S22测量原理:

当矢网Source1-OUT2输出信号经过reference接收机R2输出到DUT port2,接收机B接收DUT port2反射回来的功率,测量比值被称为回波损耗,S11=20log(b/r2),单位dB。

9a578262-59c4-11eb-8b86-12bb97331649.gif

图2.6 S22的信号传输路径

2.2 如何用矢量网络分析仪测量S参数

本例以一个20dB宽带衰减器作为DUT,讲解如何使用网络分析仪进行详细测试。

2.2.1 了解被测件大概指标

首先需要了解清楚被测件的大概指标,结合被测件的指标和仪器的动态范围,在DUT可接受的频率和功率范围内,尽量使用仪器动态范围内最高输出功率和较大接收电平来进行测试,即输入到DUT的功率尽量大,在保证不破坏接收机的情况,进入仪器接收机的功率尽量大;这样得到的S参数迹线噪声和抖动才会更小,测量结果才更精确。

2.2.2 测量配置

本例以一个20dB宽带衰减器作为DUT,该衰减器可承受CW功率为2w @ 10G;

考虑到衰减值比较大衰减器驻波较好,为了增加反射回矢网接收机A和传输到接收机B的绝对功率,将矢网port1、port2端口功率均设为0dBm(同时考虑到本例使用的电子校准件线性区在5dBm以下);预估衰减器回波损耗大概-30dB,那么反射回A接收机的绝对功率大概为-30dBm,在接收机的线性动态范围内;预估衰减器的衰减值大概-20dB,传输到接收机B的功率大概为-20dBm,在接收机的线性动态范围内;下面开始设置矢网:

1)、preset回到初始化界面,此时矢网会默认打开Channel1,并将Channel默认设为Standard Measurement Class。

2)、 在当前window新建3个Window,分别添加S21、S12、S22 3条trace,虽然这4条Trace分布在4个Window,但属于同一个Channel,也即这4条Trace的硬件配置是同一个。

3)、为了使测量曲线更加平滑,Start Freq设为10M,Stop Freq设为10G,Step Freq 10M,点数越多,数据绘出来的曲线越连贯。

4)、设置power,打开Port Powers Coupled,同时设置port1、port2输出功率为0dBm。

5)、每条Trace打开3个Marker方便读出具体数据,打开All Marker Coupled,对于这个衰减器更关心低中高三个频点的插损,因此分别设置10M、5G、10G;

2.2.3 校准

校准过程使用误差模型消除多个系统误差。通过测量高精度的SOLT校准件,矢网可以算出误差模型中的12个误差项。校准的准确性取决于标准校准件的质量以及校准套件定义kit文件中对校准件标定的寄生参数模型的准确性;这里使用电子校准件校准,校准件寄生参数都固化在校准件内存中,即插即用。

S参数校准操作流程如下

插上电子校准件USB,call当前s参数通道校准,将射频线缆分别连接到电子校准件两端,只需要一次连接即可将SOLT全部测量完成,再由矢网计算出各项误差,将矢网端口延伸到射频电缆端面,校准即完成,save call set。

2.2.4 准确测量

校准完后,可接上一个良好的直通件,观察各4项s参数幅度和相位是否准确,是否比较好的集中在smith圆图50ohm处,如果有异常说明校准有较大的误差需检查测试环境后再次校准,直到验证通过后方可对DUT进行准确测量。

9a9e7370-59c4-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

图2.7 20dB衰减器测量截图

2.2.5 保存数据

确认数据无误后,按指定要求保存数据,完成测试。

3、总结

1)、测试数据的高度准确性应该作为测试工程师一生追求的目标,数据作为评估DUT性能的重要依据,测试数据准确性与项目生存紧密相关。

2)、所有微波射频系统中需要紧固的点都需要用标准0.9NM扭矩扳手进行正确紧固,以保证系统的稳定性和再现性。

3)、注意保护仪器各个端口,注意保护校准件不被大功率损坏,注意保护DUT。

以上便是要给大家分享的内容,希望对大家有所帮助~~

原文标题:S参数的意义及矢网实例测量方法

文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 射频
    +关注

    关注

    106

    文章

    6184

    浏览量

    174046
  • 信号
    +关注

    关注

    12

    文章

    2949

    浏览量

    80505

原文标题:S参数的意义及矢网实例测量方法

文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    是德频谱分析仪在视频信号频谱测量中的应用

    的首选工具。本文将从测量原理、参数设置及实战技巧三方面,探讨如何利用是德频谱分析仪精准完成视频信号的频谱分析。 一、视频信号频谱
    的头像 发表于 05-19 16:35 193次阅读
    是德频谱分析仪在视<b class='flag-5'>频信号</b>频谱<b class='flag-5'>测量</b>中的应用

    将低功率射频信号线性放大至高功率水平的射频放大芯片-WT20-1809

    射频放大芯片是无线通信系统中的核心组件,主要负责对高频射频信号进行功率放大,以确保信号能够有效传输并克服路径损耗。
    的头像 发表于 04-08 09:22 562次阅读
    将低功率<b class='flag-5'>射频信号</b>线性放大至高功率水平的<b class='flag-5'>射频</b>放大芯片-WT20-1809

    R&amp;S®ZNL 矢量网络分析仪在差分信号S参数测量中的应用

    参数(Differential S-Parameters)的测量成为关键环节。罗德与施瓦茨(Rohde S®ZNL系列矢量网络分析仪,凭借其高精度、易操作与多功能扩展能力,成为差分
    的头像 发表于 02-09 16:29 1171次阅读
    R&amp;<b class='flag-5'>S</b>®ZNL 矢量网络分析仪在差分<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测量</b>中的应用

    矢量网络分析仪与频谱分析仪在测量S参数时的根本区别

    区别,对于准确选择测试仪器、获取可靠数据至关重要。 首先,从测量本质来看,矢量网络分析仪是专为测量器件网络参数而设计的仪器,其核心功能即为精确获取S
    的头像 发表于 02-09 16:14 423次阅读
    矢量网络分析仪与频谱分析仪在<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>时的根本区别

    热刺激电流测量仪的测量方法信号解析

    一、核心测量方法:温度驱动的极化调控​ 热刺激电流测量仪(TSC)的核心思路是通过温度变化激活材料内部的荷电粒子,捕捉其运动产生的电流信号,主要分为两种经典测量模式。​ 热刺激去极化电
    的头像 发表于 11-12 09:32 774次阅读
    热刺激电流<b class='flag-5'>测量</b>仪的<b class='flag-5'>测量方法</b>与<b class='flag-5'>信号</b>解析

    频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案

    电子系统损坏。为此,必须在信号通道入口处安装音频信号接口浪涌保护器或射频信号音频接口浪涌保护器,以保证系统的持续稳定运行。 二、两者的定义与区别 (1)音频信号接口浪涌保护器(Audi
    的头像 发表于 11-10 14:04 1443次阅读
    音<b class='flag-5'>频信号</b>接口浪涌保护器与<b class='flag-5'>射频信号</b>接口浪涌保护器综合解决方案

    如何测量频信号失真度

    频信号
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2025年10月14日 18:28:44

    坤驰科技丨L波段射频信号采集记录与回放系统 QTS12331-L

    QTS12331-L L波段射频信号采集记录与回放系统 专业采集 精准回放 赋能卫星与雷达应用 坤驰科技推出高性能L波段射频信号采集记录与回放系统QT12331-L,专为卫星通信、雷达信号处理及软件
    的头像 发表于 09-29 18:02 2007次阅读
    坤驰科技丨L波段<b class='flag-5'>射频信号</b>采集记录与回放系统 QTS12331-L

    射频天线的电气性能该如何测试?

    性能测试项目方法: 1.输入阻抗:天线在工作频率下对信号源呈现的阻抗,阻抗不匹配会导致信号反射。 测试方法:用网络分析仪测量天线端口的反射系
    的头像 发表于 09-04 18:07 1308次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>天线的<b class='flag-5'>电气</b>性能该如何测试?

    泰克信号发生器在射频信号捕获测试中的应用技巧

    射频通信技术不断发展的当下,从 5G 移动通信的大规模部署,到卫星通信、雷达系统的持续革新,射频信号捕获测试成为确保各类射频系统性能稳定的关键环节。泰克信号发生器凭借其高精度、宽频率
    的头像 发表于 07-25 17:39 706次阅读
    泰克<b class='flag-5'>信号</b>发生器在<b class='flag-5'>射频信号</b>捕获测试中的应用技巧

    一文解析射频信号功率测量方法

    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的
    的头像 发表于 06-26 10:14 2570次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>射频信号</b>功率<b class='flag-5'>测量方法</b>

    如何用是德示波器MSOX3104A精准测量频信号

    示波器作为电子测量领域的核心工具,在高频信号分析中扮演着至关重要的角色。是德科技(Keysight)的MSOX3104A混合信号示波器凭借其1 GHz带宽、4+16通道配置以及每秒百万
    的头像 发表于 06-25 13:58 1132次阅读
    如何用是德示波器MSOX3104A精准<b class='flag-5'>测量</b>高<b class='flag-5'>频信号</b>

    国产射频信号发生器场景应用与优势剖析

    在现代科技飞速发展的浪潮中,射频信号发生器作为电子测试与测量领域的关键设备,广泛应用于通信、科研、教育、工业生产等众多行业。就以国内自主研发的国产射频信号发生器——SYN5659型射频信号
    的头像 发表于 06-23 18:07 1040次阅读

    噪声的测量方法详细干货

    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成
    的头像 发表于 06-19 09:19 1733次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量方法</b>详细干货

    晶圆边缘 TTV 测量意义和影响

    摘要:本文探讨晶圆边缘 TTV 测量在半导体制造中的重要意义,分析其对芯片制造工艺、器件性能和生产良品率的影响,同时研究测量方法测量设备精度等因素对
    的头像 发表于 06-14 09:42 966次阅读
    晶圆边缘 TTV <b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>意义</b>和影响