现代时域测量第七章.pdfVIP

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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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