- 编辑:小编 - 2021 / 11 / 12
在传统上, 矢量网络分析仪( VNA ) 的校准一直通过机械标准实现。这种校准过程可能会非常麻烦, 而且容易出错, 但对精确测量必不可少。 业内已经设计出电子校准模块, 使得VNA 的校准较传统机械校准速度更快、更简单、更容易。本文旨在阐述电子校准和机械校准之间的差异, 以及这些差异对测量精度的影响。 简介 一般来说, 机械VNA 校准套件由下述标准件组成: 开路, 短路/ 偏置短路, 负载/ 滑动负载, 适配器; 波导或同轴的精密偏置。 这些校准套件可以支持的校准方法包括: 开路/短路/ 负载/通过( OSLT ) 短路/偏置短路/负载/偏置负载/ 通过 通过/反射或通过/ 反射/ 匹配( TRL / TRM ). 机械校准套件 校准标准性能 传统上, 开路和短路的电气特性用器件的校准系数描述。大多数VNA 使用下述参数, 计算校准标准的响应: 偏置时延, 偏置损耗, 偏置Z0 , 最小频率, 最大频率, 同轴或波导, 短路的C0, Cl, C2, C3 项, 开路的L0, L1, L2 , L3 项 这些参数也称为校准标准的“ 校准系数” 。安捷伦科技产品指南8510一5D , “ 指定Agilent8510网络分析仪的校准标准” 描述了这些校准参数与校准标准频响的关系。其它安捷伦VNA 产品采用类似的方法实现这些校准系数。实际器件与规定的电气特性偏差决定着校准精度。因此, 校准件的性能定义为与校准系数响应的偏差。 误差源 开路和短路 固定负载 任意阻抗 滑动负载 空气线 ( 空气电介质传输线) 校准残余误差 TRL残余误差: 式中: Z0=系统阻抗,Zc =线阻抗通过 其它刊物, 应用协方差矩阵方法来确定TRL校准误差。 E-Cal残余误差 误差来源 总阻抗状态误差预算包括下述因素: 特性的不确定性 状态稳定性 随时间和工作温度相对的漂移 环境变化 老化 插补误差 单端口残余误差 两端口残余误差 当通过不是理想的“ 通过” 时,ECal的两端口残余误差计算采用的方法与机械校准套件相同。由于ECal通过的插人损耗可以高达7dB , 因此传输跟踪和负载匹配误差要高于机械校准套件。如果使用理想通过( 现在作为ECal校准选项提供) , 那么传输残余误差可以好于或等于机械校准套件的误差。 结论 ECal校准的工作方式与传统机械校准有着很大的差异。它需要较少的连接次数进行VNA校准, 特别是对多端口校准。它大大降低了连接误差。机械校准的校准速度和一致性与电子校准不可同日而语。此外, 它在不可插人的校准中提供了灵活性,这些校准对机械校准可能非常困难。其单端口校准精度等于或好于机械校准。这种精度取决于ECal的阻抗状态测量过程的精度。对2 端口和多端口校准, 如果使用外部理想通过或低损耗通过, 而不是内部通过, 那么可以改进与传输项有关的残余误差, 使其等于机械校准。 来源:国外电子测量技术 声明: 投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:15989459034图2 机械校准标准性能和VNA系统性能的关系
从每个阻抗状态的误差源推导得出。由于这是最小二乘拟合法, 不确定项不能象机械校准套件那样以代数方式传播到残余校准误差项。
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