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矢量网络分析仪的校准技术

时间:01-22 来源:微波社区 点击:

7-项误差系统时,可用不同的方法来计算所选择的误差项。例如,人们可以将SOLR 与LRM[63]或其它方法相结合进行混合校准[64]。当一些直通标准件很难表征时(例如,在圆芯片上),就可以看出这种方法的好处了。然而,混合法在校准动态范围上可能会有些限制,这是因为它们是基于7-项模型基础之上的[65]。

[66]和[67] 提出了另一种将不同校准方法的优点与通用的反射- 反射- 匹配- 直通相结合的思想,高级(GRRMT+)多端口解决方案。与混合校准法不同,GRRMT+校准过程使用7-项模型为基础的自校准LRM+和SOLR 过程来计算出部分已知标准件(即,反射和直通)的准确的性能参数。一旦完全知道了所有校准标准件的参数,就可通过改进的GSOLT 方法加上非理想但已知的标准件来计算误差项。因此,多端口10-项模型,多端口7-项模型和混合式方法的缺点便可一次性全部克服。

 十一、未来的展望

在过去的40 年里,我们已经看到在微波测量仪器和校准及误差修正方法学上所取得的惊人的进步。这极大地影响了高频半导体器件的发展。精确的测量结果对于理解DUT 的实际性能,验证其模型以及改进设计都是非常关键的。因此,S-参数测量法的进步加速了,比如说,高性能通信和国防系统的发展。

今天,无线技术和高带宽带应用上的进步,以及对低功率,低电磁干扰,高敏感度,高数据传输速率的需求推动了高频无源和有源差分式器件的发展。因此,测量系统的改进是提供宽带差分式驱动信号的不可分割的一部分。

第一台商业化的能进行真正的差分式测量的多端口VNA 已经出现了[68],[69]。最近,也发表了一些修正系统误差的方法[70],[71]。这些方法都是对现有的单端系统进行了一些修改。校准和误差修正理论的下一大步很可能是引入真正的差分误差模型和校准标准件。新的简单明了的差分校准法将会极大地简化校准过程。它会将测量精度和对差分器件的表征提升到一个新的高度。

作者:Andrej Rumiantsev   Nick Ridler

参考文献
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[9] S.F. Adam, "A new precision automatic microwave measurement system," IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 17, no. 4, pp. 308–313, 1968.
[10] S.F. Adam, G.R. Kirkpatrick, N.J. Sladek, and S.T. Bruno, "A high performance 3.5 mm connector to 34 GHz," Microwave J., vol. 19, pp. 50–54, July 1976.
等……

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