このプロトコルは、無線周波数伝搬測定試験システムのコンポーネントを測定することを目的とした正確な計測器として使用する前にベクトルネットワークアナライザを較正するためのベストプラクティスを説明します。
無線周波数(RF)スペクトル活動の場での測定は、無線周波数波の伝播の物理学に関する洞察を提供し、既存および新しいスペクトル伝播モデルを検証します。これらのパラメータはどちらも、スペクトラムの使用が増加し続けるため、干渉のないスペクトル共有をサポートし、維持するために不可欠です。このような伝播測定は、正確で再現性があり、アーティファクトやバイアスが含まれなくてはなくてはないです。これらの測定で使用される部品の損益を特徴付けるのは、その精度にとって非常に重要です。ベクトルネットワークアナライザ(VNA)は、適切に較正されていれば、信号の大きさと位相の両方を測定する、確立された、非常に正確で汎用性の高い機器です。この記事では、VNA のキャリブレーションに関するベスト プラクティスについて説明します。キャリブレーションが完了したら、正しく構成された伝播測定(またはチャネルサウンディング)システムのコンポーネントを正確に測定したり、測定システム自体として使用したりすることができます。
電気通信科学研究所(ITS)は、米国商務省の機関である国家電気通信情報局(NTIA)の研究所です。ITSは1950年代から電波伝搬測定に積極的に取り上げられています。スペクトラム共有は、連邦および商用のスペクトルユーザーのための新しいパラダイムであり、2つの異なるシステムが同時に同じ無線周波数スペクトルを共有することを要求する。スペクトル共有のシナリオが増えるにしたがって、複数のサービスが共有する必要がある無線環境をより深く理解できる正確で再現可能な無線伝搬測定の必要性も高まります。上記手順の目的は、そのようなシステムを構成する任意のコンポーネントが、正確に構成されたVNAによって十分に特徴付けられることを保証することです。
スペクトルの需要が増加する一方で、現在連邦政府機関が商業目的で使用しているスペクトルを迅速に解放することは必ずしも可能ではありません。たとえば、高度なワイヤレス サービス (AWS)-3 帯域 (1755 ~ 1780 MHz) では、軍事サービスと商用ワイヤレス キャリア1との間でスペクトル共有の取り決めが開発されています。これらの取り決めにより、商用の無線通信事業者は、軍用サービスの帯域外への移行を完了する前に AWS-3 バンドに入ります。
防衛スペクトル組織 (DSO) は、AWS-3 の移行を管理する任務を負っています。この移行の重要な部分は、バンドを共有する軍用および商用ワイヤレス システム間の RF 干渉の可能性を評価する新しい伝播モデルの開発です。DSOは、環境(総称して雑然と呼ばれる)で葉や人工構造物の影響をより良く計算する新しいモデルを構築するために、一連のチャネルサウンディング測定を行う一連のチャンネルサウンド測定を行うITSなどを任命しました。乱雑さを考慮する改善された伝播モデリングは、軍事システムの近くの商用送信機に対する制限を減らすことにつながります。
RFスペクトル活動の場での測定はRF波伝播の物理学に関する洞察を提供し、既存および新しい無線伝播モデルを検証する。これらのコンポーネントはどちらも、干渉のないスペクトル共有をサポートし、維持するために不可欠です。既知のテスト信号が特定の場所から移動式または静止型受信機に送信されるチャネルサウンディング技術は、異なる環境における無線チャネル特性を推定するデータを提供する。このデータは、伝播損失や信号の減衰をより正確に予測するモデルの開発と改善に使用されます。これらの損失は、建物やその他の障害物(都市の峡谷の樹木や地形)によるブロックや反射が原因である可能性があります。これらの障害物は、送受信アンテナ間の信号損失または減衰をもたらす、複数の、わずかに変種の伝搬経路を生成します。
ITSの測定技術は正確、反復可能、そして公平な結果を生み出す。DSOは、より広範な技術コミュニティと制度的知識を共有するようITSに奨励しています。この知識には、RF 伝播データを最適に測定および処理する方法が含まれます。最近発表されたNTIA技術覚書TM-19-53522、3、4、53,4,5は、無線伝搬測定システムの準備と検証のための一連のベストプラクティスを説明しています。これらのベスト プラクティスの一環として、VNA を使用して、測定システムのコンポーネント損失またはゲインを正確に測定します。その後、ゲインと損失を使用して、2つのアンテナ間の信号減衰を計算します。
ここで示すプロトコルは、実験室または現場のアプリケーションでテストする前に VNA5を校正するためのベスト プラクティスを説明します。これには、ウォームアップ時間、RFコネクタタイプの選択、適切な接続の作成、適切なキャリブレーションステップのパフォーマンスが含まれます。特定の伝播測定シナリオのコンテキストでデータ収集する前に、制御されたラボ環境でキャリブレーションを行う必要があります。追加の考慮事項は、このプロトコルの範囲外の特定の伝播測定環境に関連する場合があります。
VNA は、他の測定システムを組み立てるときのコンポーネントおよびサブアセンブリのデバイス特性を測定するために使用されます。パワーアンプ、レシーバ、フィルタ、低ノイズアンプ、ミキサー、ケーブル、アンテナはすべてVNAを特徴とすることができるコンポーネントです。システムのテストやキャリブレーションを行う前に、システムの必要なコンポーネントのリストが準備され、すべてのシステムコンポーネントが組み立てられます。システムの各コンポーネントは、VNA ケーブル間に挿入することによって個別に測定されます。これにより、すべてのコンポーネントが製造元の仕様に従って動作します。コンポーネントを確認すると、システムが組み立てられ、システム全体の損失が測定されます。これにより、コンポーネント間の反射と透過が適切に特徴付けられるようになります。
VNA は、大きさと位相の両方を持つ複雑な値を持つ量である散乱パラメータ(S パラメータ)を測定します。Sパラメータとは、入射信号に対する反射信号(反射測定)または2)が入射信号に送信される信号(送信測定)のどちらかの比率測定である。2ポートデバイスの場合、4つのSパラメータ(S11、S21、S2112、およびS22)を測定することができます。最初の添字は、信号が受信されたポートを指し、2 番目の添字は信号が送信されるポートを指します。したがって、S11は、送信信号がポート1で発信され、ポート1で受信されたことを意味する。さらに、S21は、送信信号がポート 1 で再び発信されたが、ポート 2 で受信されることを意味します。S11は、ポート 1 で入射した元の信号を参照して、ポート 1 でテスト対象のデバイス(DUT)によって反射される信号量を測定します。S21は、DUT を介して送信され、ポート 1 のインシデント信号を参照してポート 2 に到達する信号量を測定します。S11は、ポート1におけるDUTの反射係数の尺度であり、S21は、ポート1からポート2へのDUTの伝送係数の尺度である。
VNA のキャリブレーションは、通常 VNA 測定ケーブルの終端にある測定参照面までのコンポーネントから系統的なエラーを除去するために必要です。キャリブレーションは、既知の「完全な」標準(オープン、ショート、ロード、スルー/ライン)を測定し、VNAが測定する値と比較することで、システムエラーを取り除きます。一連のエラー訂正を通じて、DUTの補正値が表示されます。現在、キャリブレーション中に特徴付けられる12の誤差項66、77があります。詳細については、古典的なマイクロ波回路理論9,10でサポートされている6ポートネットワークアナライザ8で行われたオリジナルのSパラメータ測定を10参照してください。
S-パラメータ反射測定の最も一般的なタイプは、リターンロス、定在波比(SWR)、反射係数、インピーダンスマッチングです。Sパラメータ伝送測定の最も一般的なタイプは、挿入損失、伝達係数、ゲイン/ロス、グループ遅延、位相遅延、電気遅延です。伝送損失測定は、記載されたプロトコルにおいて強調される。
VNAを用いたシステムコンポーネントの損益の測定は、よく理解されています。ただし、コネクタのクリーニングや適切なトルクレンチの使用など、重要な手順はスキップされることがよくあります。このプロトコルは、特に重要な理由について、必要なすべての手順と説明を提供します。また、信号減衰の計算を含む RF 伝播測定の実行方法を説明する今後の記事の前兆としても役立ちます。
校正を行う前に、VNAが少なくとも0.5時間RTに暖かくすることが重要です(ただし、1時間は良いです)。1つのキャリブレーションは、精度の大きな損失なしに数日間続くことができます。ただし、校正は、測定の完全性を確保するために、校正標準を使用して毎日チェックされます。不良コネクタがVNAの精度を損なわないように、すべてのシステムコンポーネントの検査が不可欠です。VNA との低損失ケーブルを使用するのが最適です。キャリブレーションの整合性は、システムコンポーネントまたはDUTの測定前に確認する必要があります。ここで提供されている仕様以外の測定は、繰り返すか、新しいキャリブレーションが必要な場合があります。最後に、メーカーの仕様を使用して測定されたDUT値を確認することは、検証の必要な部分です。
VNAを測定器として使用する場合、その制限があります。DUTまたはシステムの損失が大きいため、測定されたSパラメータがVNAのノイズフロアを下回る場合、VNAでは測定できません。IF帯域幅を減らして掃引時間を増やすことで、ノイズフロアを下げることが可能です。これにより、測定取得時間が遅くなります。したがって、これらのパラメータを調整する際のトレードオフがあります。VNAは30dBmを超える入力電力を処理できないため、アンプの測定時に内部または外部減衰を使用する必要があります。VNAは同じ計測器にソースとレシーバを持っているので、電波伝搬測定システムとして使用されています。送信元と受信側は VNA に配置されているため、送信ポートは受信側ポートに何らかの方法で結合する必要があります。通常、これはケーブルで行われます。ただし、ケーブルは損失を増し、計測できる範囲のダイナミックレンジを減少します。さらに、分離距離が限られる。
損失を測定できるもう一つの方法は、信号発生器と電力計の使用です。パワーメーターはスカラー測定装置なので、信号の大きさしか測定できません。信号の位相を監視できないため、信号の正確な測定が行われなくなります。VNAは、より高品質な測定である、よく知られた入力信号に対して測定された信号の大きさと位相(実数成分と虚数成分)の両方を測定します。
VNAは、多くの種類の測定に適した選択肢です。この装置は、送信ポートおよび受信ポート18上のアンテナを使用して放射無線信号を測定するために使用することができる。時間領域分析を使用して、時間の経過に応じて信号を監視し、ケーブル内でどこでブレークが発生するかを判断できます。スイープ中に多くの周波数を測定することができ、これは、伝導された19または放射された環境20の中で、多くの周波数にわたる減衰損失を理解するために使用することができる。VNAのさまざまなパラメータ設定を理解すると、よく特徴付けられたDUT/システムが得られ、DUT/システムで得られる測定は、高い信頼度で使用することができます。
The authors have nothing to disclose.
私たちは、この作業に資金を提供してくれた防衛スペクトラムオフィス(DSO)に感謝します。
12 inch-pound torque wrench | Maury Microwave | TW-12 | |
8 inch-pound torque wrench | Keysight Technologies | 8710-1764 | |
Attenuators | Mini-Circuits | BW-N10W50+ | |
Cable 1 | Micro-Coax | UFB311A – 36 feet | |
Calibration Standard Set (1) (manual) | Keysight Technologies | Economy Type-N Calibration kit, 85054 D | |
Calibration Standard Set (2) (E-cal) | Agilent Technologies | Electronic Calibration Kit, N4693-60001, 10 MHz to 50 GHz | |
Cleaning Swab | Chemtronics | Flextips Mini | |
Compressed Air | Techspray | Need ultra filtered | |
Filter 1 | K&L Microwave, Inc. | 8FV50-1802-T95-O/O | |
Isopropyl Alcohol | Any brand | ||
VNA | Keysight Technologies | There are many options available for a researcher – please consult the website |