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现代时域测量第七章.pdf
第七章 时域自动测试系统的应用
引言
脉冲波形时间参数和频谱幅度测量
时域反射测量
时域传输测量
实际应用举例
引言
用时域法测量比频域法测量具有独特的优点
价格低、简单、直观、速度快
适于宽带微波测量
可以通过改变时间窗位置,消除转接头不匹
配引起的反射
用时域法测量是可行的
Nicholson 1968年
3.0~3.2GHz带通滤波器幅相传输特性
±0.2dB,±1.2º
美国NBS
10dB衰减器
衰减量
0.5~18GHz
0.5GHz时,
0.5 %
11.5GHz时,
1.63%
美国NBS
100 Ω失配
负载的S11
0.2~8GHz
最大偏差在
4.6GHz,
4.1 %
距离偏差1%
窄带测量
传输型谐
振波长器
|S12|测量
偏差在5%
以内
时域自动测试系统的应用领域
信号测量:对信号的时间波形与频谱及其参量
进行测量,特别是对脉冲类信号的时间参数及
其频谱的高精度测量— — 自动脉冲测试系统
(APMS)
APMS 取样头 信号源
50 Ω
时域自动测试系统的应用领域
网络测量:范围广泛,反射系数、电压驻波
比、插入衰减等,特别是散射系数 (s参数)的
测量— — 时域自动网络分析仪(TDANA)
被测
网络
脉冲信号 50 Ω 50 Ω 50 Ω
取样头
发生器
触发
APMS
测S21
时域自动测试系统的应用领域
传输系统或网络特性测量:时域反射计
(TDR)— — 用冲激或阶跃作激励,观测反射波
的幅度和极性— — 不连续点的阻抗特性、数值
及位置
脉冲波形时间参数和频谱幅度测量
脉冲波形时间参数测量
对波形时间参数计算,主要取决于脉冲的顶量值与
底量值的正确求取。
APMS 取样头 信号源
50 Ω
脉冲波形时间参数和频谱幅度测量
脉冲频谱幅度测量
频域法:用窄带滤波器滤波后,测信号的幅度— —
频谱分析仪,
时域法:用FFT,计算
频带宽:0~18GHz
速度快
一次测量可提供成百上千个数据
数据点有限
要扣除附加元件的影响
时域反射测量
雷达和声纳是靠反射电磁波和声波,可在三维
空间探测目标,时域反射计技术 (TDR)也是
靠反射信号,其原理与雷达、声纳类似,区别
是TDR测量在传输线的一定距离上引起的反射
信号,因而它是一维的。
通过测量反射点至观测点的往返路径的传输时
间可以测出距离
通过观察入射波和反射波的形状和幅度可以确
定传输线阻抗不连续的性质和数值
时域反射测量原理
至示波
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