建立射频S参数测试手段及应用测试技术研究
射频测试方案

3.测试场地:符合国家及行业标准的测试实验室。
七、测试流程
1.测试准备:了解被测设备的技术规格,确定测试项目和方法;
2.测试实施:按照测试方案进行各项性能测试;
3.数据分析:对测试数据进行整理、分析,形成测试报告;
4.结果反馈:将测试结果反馈给设备制造商,协助其改进产品性能;
3.评估射频设备的抗干扰能力;
4.检验射频设备在极端环境条件下的可靠性。
三、测试范围
1.射频发射测试;
2.射频接收测试;
3.射频抗干扰测试;
4.射频环境适应性测试。
四、测试依据
1.国家及行业标准:如《无线通信设备射频技术要求》等;
2.设备制造商提供的技术规格书;
3.测试实验室的相关规定。
五、测试项目及方法
5.测试报告:出具符合国家及行业标准的测试报告。
八、测试结果判定
测试结果根据国家及行业标准进行判定,符合标准要求的视为合格,否则为不合格。
九、方案实施与监督
1.本测试方案由测试实验室负责实施;
2.设备制造商应积极配合测试工作,提供必要的技术支持;
3.测试过程中,如有疑问或争议,双方应及时沟通,确保测试工作的顺利进行;
1)使用射频信号发生器产生标准信号,发送至被测设备;
2)使用矢量网络分析仪或其他测试仪器监测被测设备的接收性能;
3)测试结果与标准要求进行比对。
3.射频抗干扰测试
(1)测试内容:邻道干扰抑制、同频干扰抑制、窄带干扰抑制等。
(2)测试方法:
1)使用射频信号发生器产生干扰信号,注入被测设备;
2)观察被测设备在干扰条件下的性能变化;
3)按照国家标准和设备制造商的技术规格要求,对测试结果进行评估。
射频电路测试技术与方法探讨

射频电路测试技术与方法探讨随着通信领域的不断发展,射频电路已经逐渐成为了无线通信中不可或缺的一部分。
但是射频电路的测试技术与方法却一直是十分重要的一环,错误的测试方法不仅会导致不准确的测试结果,还会损害设备,因此在射频电路测试方面,我们需要对技术与方法有更深入的了解。
一、射频电路测试基础知识射频电路通常用于无线通信,它是指一种由射频信号微波组成的系统。
常见的射频电路主要包括前端芯片、射频功率放大器、天线等组件。
在射频电路测试中,需要考虑的重要参数主要有以下几个:1. 频率范围射频电路的频率范围通常包括了从几千赫兹到几千兆赫兹的全频段。
测试频率的选择需要根据被测试电路的频响特性来确定,通常可以选择两种测试方法——频率扫描法和恒功率测试法。
2. 功率范围射频电路通常会涉及到功率的测量,功率的单位是分贝(dB),测试功率的范围通常包括了从毫瓦到瓦的功率范围。
3. 带宽带宽通常指射频信号的传输带宽,测试时需要考虑到被测试电路的信号带宽和仪器的带宽匹配问题,以确保准确的测试结果。
二、射频电路测试的方法1. 矢量网络分析仪测试法矢量网络分析仪是一种可以测量射频网络参数的仪器。
它可以通过测量信号输入和输出之间的相位和幅值得到网络参数。
它不仅可以测量S参数,还可以测量其他各种网络参数,如功率、截止频率、阻抗匹配等。
使用矢量网络分析仪进行射频电路测试的优点是:(1)测量精度高(2)兼容性强(3)测试时间短(4)测试范围广2. 调谐法测试法调谐法测试法是一种非常直接有效的电路测试方法,它是通过改变电路的元件值来测试电路的响应特性。
这种方法需要有一定的先验知识,以便根据实验数据来调整电路元件的值,以获得所需的响应特性。
这种方法的优点是:测试数据准确、易于操作,并且不需要很高的仪器精度,但需要有一定的经验才能进行。
3. 直接度测试法直接度测试法是一种基于传输线上的电场强度和磁场强度的测试方法。
这种方法可以测量传输线的电阻、电抗、电感和电容等参数。
射频电磁性能测试技术的研究与应用

射频电磁性能测试技术的研究与应用随着科技的不断发展,射频电磁性能测试技术在无线通信、物联网、电子商务等领域的应用越来越广泛。
这些领域都离不开射频电磁性能测试技术的支持。
射频电磁性能测试技术的研究与应用已经成为当今时代的重要研究方向。
本文将从该技术的概述、研究进展以及应用实践等几个方面进行探讨。
一、概述射频电磁性能测试技术,简称RF测试技术。
RF测试技术是无线通信、物联网、电子商务等领域中的重要技术支撑。
其主要应用于无线通信设备的研发、制造和维修等方面,以及物联网系统的设计、调试和维护等方面。
RF测试技术是一项高精度、高复杂度、高可靠性的技术。
其主要内容涉及无源器件测试、有源器件测试、无线电测试和信号分析等方面。
RF测试技术的主要设备包括信号源、功率计、网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器等。
其中,信号源用于产生需要测试的信号波形;功率计用于测量信号输出功率;网络分析仪用于测试网络的传输特性;频谱分析仪用于分析信号频谱特性;信号发生器用于产生复杂的信号波形。
二、研究进展近年来,随着无线通信、物联网、电子商务等领域的快速发展,RF测试技术也得到了广泛关注和研究,研究成果相继问世。
1、测试系统的自动化传统的RF测试系统大都需要手动控制,效率低下且容易出错。
随着计算机技术的不断发展,RF测试系统开始向自动化方向转型,使得测试结果更加准确、稳定、可靠。
自动化测试系统可以实现程序化测试和测试脚本编写,能够同时执行多项测试任务,提高测试效率。
2、低噪声放大器测试技术低噪声放大器在无线电和微波通信系统中的应用越来越广泛,对其测试精度和准确性的要求也越来越高。
传统的低噪声放大器测试方法一般都需要使用非常昂贵的测试仪器。
研究人员采用自适应分析技术,可以实现低噪声放大器的动态测试和调试,使得测试效果更加精确、稳定。
3、可调谐滤波器测试技术可调谐滤波器是无线通信领域中的关键器件之一,其测试难度较大。
研究人员在测试中采用了模型驱动的方法,使用高效算法对测试数据进行分析和处理,极大地提高了测试效率和精度。
S参数的原理及使用详解

S参数的原理及使用详解在进行射频、微波等高频电路设计时,需采用分布参数电路分析方法。
大多采用微波网络分析法来分析电路,对于一个网络,可用S、Y、Z参数来进行测量和分析。
S称为散射参数(或散射系数),Y称为导纳参数,Z称为阻抗参数。
Y、Z参数主要用于集总电路,对集总电路分析非常有效,测试也比较方便。
在处理高频网络时,等效电压和电流及有关的阻抗、导纳参数变得很抽象。
散射参数能更准确地表示直接测量的入射波、反射波及传输波的概念。
参数矩阵更适合于分布参数电路。
S参数是建立在入射波、反射波关系基础上的网络参数,以元器件端口的反射信号及从该端口向另外一个端口发送信号的分散程度和分量大小来描述高频网络。
S参数可以用网络分析仪来实际测量。
本文将详细介绍S参数的原理及使用。
内容包含:S参数定义S参数端口特性史密斯图观察S参数S参数仿真讲解S参数模型讲解项目中S参数使用流程需要S参数的测试场景1.S参数定义S参数测量是射频设计过程中的基本手段之一。
S参数将元件描述成一个黑盒子,并被用来模拟电子元件在不同频率下的行为。
在有源和无源电路设计和分析中经常会用到S 参数。
1)从时域与频域评估传输线特性良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。
而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。
2)S散射也叫散射参数。
是微波传输中的一组重要参数。
由于我们很难在高频率时测量电流或电压,因此我们要测量散射参数或S 参数。
这些参数用来表征RF 元件或网络的电气属性或性能,与我们熟悉的测量(如增益、损耗和反射系数)有关。
如上图所示,其中:S12为反向传输系数,也就是隔离;S21为正向传输系数,也就是增益;S11为输入反射系数,也就是输入回波损耗;S22为输出反射系数,也就是输出回波损耗。
3)S参数即是频域特性的观察,其中"S"意指"Scatter",与Y或Z参数,同属双端口网络系统的参数表示S参数是在传输线两端有终端的条件下定义出来的,一般这Zo=50奥姆,因为VNAport也是50奥姆终端。
物理半导体行业中的射频测试技术手册

物理半导体行业中的射频测试技术手册在物理半导体行业中,射频测试技术是非常重要的,因为它能够用来测试和验证各种射频半导体器件的性能参数。
本手册将介绍与射频测试相关的重要技术和操作,以及如何优化测试策略和提高测试效率。
1. 射频测试基础射频测试是一种用于测量无线电频率和功率的技术。
它主要用于测试各种射频器件,例如放大器、混频器、功率放大器、滤波器和天线等。
射频测试需要使用一系列传感器、频谱仪、网络分析仪和信号源等仪器。
这些仪器都需要校准和配置,以确保测试的准确性和可靠性。
2. 射频测试参数在射频测试中,常用的参数包括频率、功率、增益、噪声指数、谐波和相位等。
这些参数可以通过网络分析仪和功率计等仪器来测量和分析。
此外,射频测试还需要对测试条件进行控制和调整,例如温度、湿度和电源噪声等。
3. 射频测试方法为了实现准确的射频测试,需要采用恰当的测试方法。
常见的测试方法包括网络分析法、功率传递法和功率反射法。
网络分析法可以测量信号的反射和传输等参数,功率传递法可以测量放大器等器件的功率增益,功率反射法可以测量器件的反射损耗和谐波等参数。
此外,射频测试还需要注意测试环境的干扰和电磁兼容性等问题。
4. 射频测试优化为了提高测试效率和准确性,需要进行射频测试优化。
优化的策略包括选择合适的测试环境、调整测试仪器的设置和校准、选择适当的测试方法和条件、以及使用自动化测试系统等。
此外,还需要进行数据分析和反馈,以指导测试策略的改进和优化。
结语射频测试是物理半导体行业中非常重要的一项技术,它可以帮助我们测量和分析各种射频器件的性能参数。
本手册提供了射频测试的基础知识、常用参数和方法,以及优化测试策略和提高测试效率的方法。
希望这些内容能够帮助您更好地理解射频测试技术,并在工作中取得更好的成果。
射频脉冲S参数的测量

射频脉冲S参数的测量RF 矢量网络分析仪是准确表征S 参数的主要工具。
矢量网络分析仪测试微波组件,提供了精确测量幅度和相位反应。
对于许多设备,连续波(CW)的激励/响应配置是足够的。
然而,许多射频和微波放大器用于商业和航空航天,/国防应用程序需要使用脉冲射频激励测试。
本应用重点介绍新的脉冲式RF S 参数测量技术和方法。
安捷伦PNA 系列微波矢量网络分析仪。
本应用讨论的两个检测的常用技术的优点和缺点使用宽带和窄带检测,比较和对比PNA 系列网络分析仪(包括PNA-L),前者适合行业标准脉冲S-参数的测量,85108A 适合脉冲射频网络分析仪系统。
图1 示出了的一个现代的微波系统的例子,在这种情况下,一个雷达系统。
这些系统是由许多单独的,这是显而易见的框图RF 和微波元件,如放大器,混频器,滤波器和天线。
这些组件的精确的幅值和相位特性是至关重要的,有效的系统仿真和验证。
其中的一些组件可以被测试与传统的扫频CW 信号,这将产生传统的S-参数测量。
然而,一些组件必须进行测试脉冲射频条件下模拟其预期的操作环境。
本应用涵盖了特定的最经常使用的技术,使他们适合的脉冲射频测量。
脉冲射频元件测试脉冲射频测试的题目,往往侧重于测量的脉冲。
这是关键的,例如,在评价雷达系统的性能和效果。
然而,测量元件,脉冲仅仅是突出矢量网络分析仪(VNA)测量被测器件(DUT)的效果,对脉冲刺激。
任何非理想的脉冲本身的行为是删除从的矢量网络分析仪进行测量,因为成率的测量。
这意味着每个S-参数测量比较测得的反射或传输响应与入射信号,提供比例电平的幅度和相位的结果。
图2 中,示出的配置,用于测量正向S 参数:R 接收机测量入射信号的接收机测量的反射响应,和B 接收器测量传输响应。
S11 是A 和R 的接收器的S。
射频检测技术的研究与应用

射频检测技术的研究与应用射频检测技术是一种广泛应用于通信和电子技术的技术。
近年来,随着通信和电子技术的不断发展,射频检测技术也越来越受到人们的重视。
本文将从射频检测技术的概念、原理、应用和未来发展等方面进行分析和阐述。
一、射频检测技术是什么射频检测技术是一种用于检测射频信号的技术。
通俗来讲,它可以检测和识别电磁波中的射频信号,进而进行分析、判断和处理。
因此,射频检测技术广泛应用于通信、卫星、雷达、电子干扰等领域。
二、射频检测技术的原理射频检测技术的原理主要是利用电磁波的特性进行检测和识别。
电磁波分为多种波段,其中射频波段是频率高于100kHz的电磁波。
当射频信号被发射出去后,通过天线传播到相应的设备中,再通过射频检测技术进行信号的检测和分析。
三、射频检测技术的应用1、通信领域射频检测技术在通信领域中应用最为广泛。
它可以检测和识别不同的通信信号,包括GSM、WCDMA、LTE等多种信号类型。
同时,射频检测技术还可用于信号强度的测试与评估、干扰源的定位和识别等。
2、卫星通信应用射频检测技术也被广泛应用于卫星通信领域。
通过对卫星信号的检测和识别,可以确定卫星的类型和位置等信息,进而进行相关的卫星通信操作。
同时,射频检测技术还可用于卫星的监控和故障排除等工作。
3、雷达技术应用射频检测技术在雷达技术领域也有着重要应用。
它可以检测和识别雷达信号,进而对信号进行分析、处理和定位等操作。
而雷达技术作为一种用来测量和探测距离、速度等信息的技术,又广泛应用于军事、民用等领域。
4、电子干扰应用射频检测技术在电子干扰领域中应用也相对广泛。
通过对干扰信号进行检测和识别,可以及时发现并防范干扰信号对相关设备和系统的影响。
同时,射频检测技术还能够分析和处理干扰信号,提高设备的抗干扰能力。
四、射频检测技术的未来发展随着通信和电子技术的不断发展,射频检测技术也将不断完善和升级。
未来,我们可以期待射频检测技术在以下方面的应用和发展:1、智能化应用射频检测技术的智能化应用将是未来的发展方向之一。
射频S参数测试技术

射频S参数测试技术
魏翔文;王建忠;赖晖;朱斌
【期刊名称】《工程物理研究院科技年报》
【年(卷),期】2004(000)001
【摘要】S参数是网络分析仪的基本测量参数,它包括了反射系数(驻波系数)、传输系数(或衰减系数)、相位等参数。
通过引进射频矢量网络分析仪,可完善和建立本单位射频S参数测试标准,实现S参数量值统一,开展仪器设备和元部件
的射频S参数现场及实验室检定。
【总页数】2页(P254-255)
【作者】魏翔文;王建忠;赖晖;朱斌
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN711
【相关文献】
1.超越S参数的大信号射频网络分析测试技术概述 [J], 林茂六;许洪光
2.基于小信号S参数的MOSFET射频功率放大器设计 [J], 宁志强;刘太君;叶焱;许高明;陆云龙
3.射频同轴转接器的S参数测试方法 [J], 曹刚
4.射频系统中混合模S参数的应用 [J], 王屹炜; 吴铁成; 阮伯栋; 张桥; 朱文亚
5.射频系统中混合模S参数的应用 [J], 王屹炜; 吴铁成; 阮伯栋; 张桥; 朱文亚
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设备选型
经过充分的调研论证,引进的高性能网络分析仪E5070B是具有高度集成化的射频s参数测试
系统,通过全双端口校准,可消除系统误差和自动完成正向和反向S参数测试,能得到良好的修正 后测量精度和高达125dB的动态范围,在内部处理器的控制下,测量和数据传递速度比早期型号快
近7倍,并能同时显示4个S参数,与国外多家网络仪生产厂家相比,该仪器在精度、速度、测试
能迸行定期的检验。所谓检验箱,是由一组电性能稳定可靠的标准件(包括:标准衰减器、标准空
气线、标准失配空气线)所组成的标准件组。网络分析仪经校准后,将这些标准件接入网络分析仪 系统作为被测对象,便可快速地从总体上考核网络分析仪是否工作正常。
对网络分析仪最重要的是要通过校准/检定确定其测量误差。目前采用的校准/检定方法是:选择
络的S参数包括S11、,s2…S12,S22四个参数,其物理意义为: S1l一输出端匹配状态下,输入端的反射系数; S22一输入端匹配状态下,输出端的反射系数; S21一输出端匹配状态下,输入端至输出端的正向传输系数; S12一输入端匹配状态下,输出端至输入端的反向传输系数。
3
网络分析仪S参数量传系统组成及误差分析与检测
指标如下:
频率范围:300kHz~3GHz 动态范围:125dB 迹线噪声:0.001dBrms 测试点数:2~1601个
建立射频S参数测试手段及应用测试技术研究
测试端口:2个
测量速度:9.6us/频点 带触摸屏的10.4英寸彩色LCD显示器
2网络分析仪及s参数简介
2.1网络分析仪
网络分析是在所选择的频率范围内,通过激励.响应测试来建立线性网络的传输与阻抗特性的数
术保障。同时通过引进频率下限到300kHz射频网络仪,解决了送检网络分析仪、阻抗分析仪、矢量 电压表等仪器设备频段不能完全覆盖、指标不能全面检定的被动局面。同时还可用于各类射频元部
件(如:衰减器、同轴负载、功分器、定向耦合器、隔离器、滤波器、谐振腔、同轴电缆等)的射 频S参数检定测试。提升S参数射频段的测试能力和手段。可有效保证武器研制的质量。
一组能全面考察网络分析仪技术指标的标准件。该组标准件经过上一级计量技术机构检定后,得到 一组定标标准值。然后用这些标准件作为被测件,分别接入需要检定的网络分析仪系统,可得一组 测量数据。用测量值减去标准值即为该系统的测量误差。由于网络分析仪是直接测量标准件的S参
数,所以标准件一般选用失配器、衰减器及空气线,其中失配器用来考核网络分析仪对Sl。和s22的
网络分析仪S参数量传系统组成原理 同轴二端口S参数标准装置,由经过严格设计和精密加工的无支撑精密同轴空气线、精密同轴
3.1
衰减器、标准矢量网络分析仪所组成。精密同轴空气线和精密同轴衰减器经上级计量技术机构检定 合格后作为本校准实验室的标准衰减器、标准空气线、标准失配空气线。用于对被检网络分析仪进 行量值传递。标准矢量网络分析仪则用于各种微波元器件的检定以及标准件定标数据的核查。图3 为网络分析仪S参数量值检定系统图。
四川省电子学会电子测量与仪器专委会2005年学术年会论文集
89
建立射频S参数测试手段及应用测试技术研究
魏翔丈王建忠赖晖朱斌 (中国工程物理研究院计量测试中心)
摘要本文主要介绍网络分析的基本原理,以及S参数的基本概念和误差分析。通过引进射频 矢量网络分析仪,建立频率范围从300KHz-一3GHz的二端口S参数标准装置,开展有效的S参数量值 传递。 关键词网络分析仪S参数矢量
析仪系统,则需在使用前按规定要求连接好系统。由于测量系统不可能是完全理想,所以测量前必
须用校准件对测量系统进行校准,以减少系统误差,提高测量准确度。矢量网络分析仪原理框图见 图1,方向桥法标量网络分析仪原理框图见图2。 图1中矢量网络分析仪主机是一种复数比值检测指示器,又称幅相接收机,它接收来自S参数 测试装置的20.278MHz的中频信号(包括参考信号和测试信号),经过放大、混频后,将其变为278KHz 的低频信号,然后在低频上分别进行幅度和相位信息处理。图1中的s参数测试装置是网络分析仪 系统的重要组成部分,也是网络分析仪系统的技术难点。它主要由信号分离器件(如功分器、定向 耦合器)、混频器、程控开关组成,其作用是将来自信号源的测试信号分离为参考信号、反射信号及
图3
网络分析仪S参数量值检定系统框图
建立射频S参数测试手段及应用测试技术研究
3.2误差分析及检测 网络分析仪是一种复杂而快速的测量系统,其误差来源复杂多样,主要有以下四项:(1)测试 端口失配所造成的误差;(2)定向耦合器的方向性不完善所造成的误差;(3)两路信号的频响跟踪 不良所造成的误差;(4)泄露及串扰所造成的误差。实际上还存在其他相对影响较小的误差因素如: 噪声及干扰、频率误差、微波开关的不重复性、混频器的非线性、信号电平的波动、A/D转换误差、 校准时所用校准件的不完善、接头及电缆的不确定性等。 考核网络分析仪工作是否正常,目前通常采用的方法是用相应的检验箱对网络分析仪的工作性
能力与方便使用上提供了更加完善的结合。其接收机、信号源和S参数测试装置的一体化设计,可 方便实现射频S参数校准测试。为全面表征有源或无源线性网络、元器件和测量系统的频域特性提 供了较合理的解决方案。同时时域分析软件的选型,可将频域中采集的数据变换到时域的能力,即 可进一步加深对线性网络特性的认识,还可为电缆传输系统提供故障诊断定位与分析。其主要技术
测量准确度,它们由驻波系数大小不等的_组反射器件组成;衰减器用来考核网络分析仪对S2。和 St2幅度测量的准确度;它们由衰减量值不同的一组衰减器所组成:空气线则用来考核网络分析仪对 S2l和S12相位测量的准确度。
结论
所引进标准矢量网络分析仪技术指标先进、自动化程度高、小型一体化便于现场测试,该研究 项目的完成满足了当前军品科研生产任务对射频S参数的检定测试的需要,提高了检定工作的效率 与质量。目前已应用于频率范围为300kHz~3GHz各类射频网络仪、阻抗分析仪以及各类射频元器 件的S参数现场和实验室日常检定测试。同时,对该校准装置进行了重复性、稳定性考核和数据采 集与分析,以及同轴二端口S参数测量结果不确定度评定,达到了预期目的。
传输信号,并通过混频将这些微波(或射频)信号下变频为中频信号。它决定了网络分析仪图l
矢量嘲络分析仪原理框图
四川省电子学会电子测量与仪器专委会2005年学术年会论文集
9l
图2方向桥法标量网络分析仪原理框图
2.2
S参数 S参数(即散射参数)是网络分析仪的基本测量参数,它是包括幅值和相角的矢量。二端口网
参考文献
l
Agilent E5070B ENA Series RF Network Analyzer
User’s Guide
March 2003
2马恒儒等.《无线电电子学计量》.原子能出版社.2002.9
前言
网络分析仪是目前应用非常广泛的无线电测量仪器,S参数是网络分析仪的基本测量参数,它
包括了反射系数、传输系数、驻波系数、衰减、相位等参数。引进射频矢量网络分析仪,建立射频
S参数测试标准是完成网络分析仪测量参数量值统一的重要工作,可满足院核武器研制和高技术研 究中所用仪器设备和元部件的射频S参数现场校准及实验室检定,满足用户在频段、速度、准确度 等方面提出的越来越高的要求,以提高测试效率和提供更优质高效的射频S参数量值传递和计量技
学模型的过程。 网络分析仪是通过正弦波测试来测量线性网络传递函数和阻抗函数的仪器。一个网络分析仪系 统要围绕被测器件配置各种各样的元件来实现这种测量。对测量系统的首要要求,是一台用来激励 被测器件的正弦波信号源。由于传递函数和阻抗函数是各种电压和电流的比值,故还要求有从被测 器件测量端口分离出适当信号的手段。最后网络分析仪本身必须检测出所分离出的信号,形成所要 求的信号比,并将结果显示出来。所以网络分析仪系统组成主要有网络分析仪主机、信号源、S参 数测试装置等。 网络分析仪有标量网络分析仪和矢量网络分析仪之分。矢量网络分析仪与标量网络分析仪的主 要区别有两点:一是它可测量复数量,即既可测幅值,也可测相位:二是它可进行矢量误差修正, 使测量准确度得到很大的提高。对于一体化矢量网络分析仪,由于采用内置信号源及测试装置,所 以在使用前只需连接端口电缆即可;而对于分体式矢量网络分析仪,如美国微冲公司的360B网络分