该协议描述了在用作精确仪器之前校准矢量网络分析仪的最佳做法,用于测量射频传播测量测试系统的组件。
射频(RF)频谱活动的原位测量提供了对射频波传播物理学的洞察,并验证现有的和新的频谱传播模型。随着频谱使用的增加,这两个参数对于支持和维护无干扰频谱共享都至关重要。这种传播测量准确、可重复且没有伪影和偏差,这一点至关重要。描述这些测量中使用的部件的增益和损耗对于其准确性至关重要。矢量网络分析仪 (VNA) 是一种成熟、高度精确且用途广泛的设备,可测量信号的量级和相位(如果校准正确)。本文详细介绍了校准 VNA 的最佳做法。校准后,可用于精确测量正确配置的传播测量(或通道探测)系统的组件,或可用作测量系统本身。
电信科学研究所 (ITS) 是美国商务部机构国家电信和信息管理局 (NTIA) 的研究实验室。自 20 世纪 50 年代以来,ITS 一直活跃在无线电传播测量中。频谱共享是联邦和商业频谱用户的新模式,要求两个不同的系统同时共享相同的无线电频谱。随着频谱共享方案的增加,对准确和可重复的无线电传播测量的需求也不断增加,从而更好地了解了多个服务必须共享的无线电环境。所述过程的目标是确保构成此类系统的任何组件都具有精确配置的 VNA 的特征。
虽然对频谱的需求增加,但联邦机构目前用于商业目的的快速自由频谱并不总是可能的。例如,在高级无线服务 (AWS)-3 频段 (1755~1780 MHz) 中,军事服务和商业无线运营商1之间正在开发频谱共享安排。这些安排允许商业无线运营商在完成军事服务从频段外过渡之前进入 AWS-3 频段。
国防频谱组织 (DSO) 负责管理 AWS-3 过渡。过渡的一个关键部分涉及开发新的传播模型,以评估共享频段的军事和商业无线系统之间射频干扰的可能性。DSO 已责成 ITS 和其他方面执行一系列通道探测测量,以构建新的模型,以更好地计算树叶和人造结构对环境的影响(统称为杂波)。改进的传播建模,考虑杂乱将导致军事系统附近的商业发射机受到的限制减少。
射频频谱活性的原位测量提供了对射频波传播物理学的洞察,并验证现有的和新的无线电传播模型。这两个组件对于支持和维护无干扰频谱共享至关重要。信道探测技术,其中已知的测试信号从特定位置传输到移动或固定接收器,提供数据,估计不同环境中的无线电通道特性。这些数据用于开发和改进模型,以更准确地预测信号的传播损失或衰减。这些损失可能是由于建筑物和其他障碍物(即城市峡谷中的树木或地形)的阻挡和反射造成的。这些障碍产生多个,稍微变异,传播路径,导致信号丢失或衰减之间的发射和接收天线。
ITS 测量技术可产生准确、可重复和不偏不倚的结果。DSO鼓励ITS与更广泛的技术界分享其机构知识。这些知识包括如何以最佳方式测量和处理射频传播数据。最近发布的NTIA技术备忘录TM-19-53522,3,4,54,5描述了一套用于制备和验证无线电传播测量系统的最佳做法。,3作为这些最佳实践的一部分,VNA 用于精确测量测量系统的部件损耗或增益。然后,增益和损耗用于计算两个天线之间的信号衰减。
此处介绍的协议涉及在实验室或现场应用中进行测试之前校准 VNA5的最佳做法。其中包括预热时间、选择 RF 连接器类型、进行适当的连接以及执行适当的校准步骤。在特定传播测量方案的上下文中收集数据之前,应在受控实验室环境中进行校准。其他注意事项可能与特定传播测量环境相关,这些环境不在该协议的范围之内。
VNA 用于测量组装其他测量系统时部件和子组件的设备特性。功率放大器、接收器、滤波器、低噪声放大器、混频器、电缆和天线都是 VNA 的组件。在测试和/或校准系统之前,会准备系统所有必需组件的列表,并组装所有系统组件。系统的每个组件通过在 VNA 电缆之间插入来单独测量。这可确保所有组件均符合制造商的规格。检查部件后,系统将组装完毕,并测量整个系统的损失。这可确保组件之间的反射和传输具有正确的特征。
VNA 测量散射参数 (S 参数),这些参数是具有幅度和相位的复杂值量。S 参数是 1) 反射信号与事件信号(反射测量)或 2) 传输到事件信号(传输测量)的对比测量。对于双端口设备,可以测量四个 S 参数(S11、S21、S12和 S22)。第一个下标是指接收信号的端口,第二个下标是指信号传输的端口。因此,S11表示传输的信号源自端口 1 并在端口 1 处接收。此外,S21表示传输的信号再次源自端口 1,但在端口 2 处接收。S11测量端口 1 中被测设备 (DUT) 反映的信号量,并参考端口 1 上发生的原始信号。S21测量通过 DUT 传输的信号量,并参照端口 1 处的事故信号到达端口 2。S11是端口 1 处 DUT 反射系数的度量,S21是 DUT 从端口 1 到端口 2 的传输系数的度量。
需要校准 VNA,以消除元件的系统误差,以及(包括)测量参考平面(通常在 VNA 测量电缆末端)。校准通过测量”完美”已知标准(开放、短路、负载、通过/线路)并将其与 VNA 测量的值进行比较来消除系统错误。通过一系列错误修正,将显示 DUT 的修正值。目前有12个错误术语66,77在校准期间被定性。有关详细信息,请参阅在经典微波电路理论9、,10支持的六端口网络分析仪8上进行的原始 S 参数测量。
最常见的 S 参数反射测量类型是返回损耗、常波比 (SWR)、反射系数和阻抗匹配。最常见的 S 参数传输测量类型是插入损耗、传输系数、增益/损耗、组延迟、相位或相位延迟以及电气延迟。所述协议中强调了变速箱损耗测量。
使用 VNA 测量系统组件的增益和损耗是众所周知的。但是,通常跳过重要步骤,例如清洁连接器和使用适当的扭矩扳手。该协议提供了所有必要的步骤和解释,说明为什么有些步骤特别重要。它还将作为未来一篇文章的前奏,介绍如何执行射频传播测量,包括信号衰减的计算。
在进行校准之前,允许 VNA 对 RT 预热至少 0.5 小时(尽管 1 h 更好)非常重要,这允许所有内部组件进入 RT 并产生更稳定的校准。一次校准可以持续数天,而不会造成较大的精度损失;但是,每天使用校准标准检查校准,以确保测量的完整性。检查所有系统组件至关重要,因此损坏的连接器不会损坏 VNA 的精度。最好将低损耗电缆与 VNA 一起使用。在测量任何系统部件或 DUT 之前,必须检查校准的完整性。此处提供的任何超出规格的测量都应重复,或者可能需要新的校准。最后,使用制造商的规格检查测量的 DUT 值是验证的必要部分。
使用 VNA 作为测量仪器有其局限性。如果 DUT 或系统损耗过大,以至于测量的 S 参数低于 VNA 的噪声底,则无法使用 VNA 进行测量。通过减少 IF 带宽和增加扫描时间,可以降低噪声底。这将减慢测量采集时间;因此,调整这些参数时需要权衡。VNA 无法处理大于 30 dBm 的输入功率,因此在需要测量放大器时使用内部或外部衰减。VNA 具有位于同一仪器中的源和接收器,因此已用作无线电传播测量系统。由于源和接收器位于 VNA 中,因此传输端口必须以某种方式连接到接收端口。通常,这是使用电缆完成的;但是,电缆会增加损耗,减少可测量的动态范围。此外,分离距离也变得有限。
测量损耗的另一种方法是使用信号发生器和功率计。功率计是一种标量测量装置,因此只能测量信号的幅度。它不能监控信号的相位,从而导致信号的测量精度降低。VNA 测量测量测量信号相对于已知输入信号的幅度和相位(真实和假想分量),这是一种更高质量的测量。
VNA 是多种测量类型的通用选项。该仪器可用于测量辐射无线电信号使用天线在发射和接收端口18。时域分析可用于监视随时间的变化信号,并确定电缆中中断的位置。它可以测量扫描过程中的许多频率,可用于了解在19或辐射环境中的许多频率的衰减损耗。了解 VNA 的各种参数设置可产生功能良好的 DUT/系统,并且 DUT/系统获得的测量可以高度自信地使用。
The authors have nothing to disclose.
我们感谢国防频谱办公室(DSO)为这项工作提供资金。
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 |