System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法技术_技高网

一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法技术

技术编号:44039463 阅读:8 留言:0更新日期:2025-01-15 01:16
本发明专利技术公开了一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法,属于测试技术领域。本发明专利技术提出一种双参考混频器接入矢量网络分析仪的1、2端口参考接收机的技术方案,通过开关控制,可在前向变频传输测试时,将R1接收机的接收频率同步为B接收机的接收频率;在反向变频传输测试时,将R2接收机的接收频率同步为A接收机的接收频率;提出了可表征变频器输入/输出匹配、前后与反向变频传输的所有误差项模型,实现待测混频器的双向矢量变频测试。本发明专利技术方法完成混频器双向变频损耗、相位及群时延精确测量;一次系统连接,一次系统校准,可实现混频/变频器的输入端口匹配、输出端口匹配及双向矢量传输特性的测试,提高了测试效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于测试,具体涉及一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法


技术介绍

1、在航空航天、低轨宽带卫星通信、卫星载荷等收发一体系统的微波发射与回传性能测试时,需对收发系统中的混频/变频核心系统进行矢量传输参数测试,以衡量变频系统对整个通信系统信号传输质量的影响。

2、目前,应用比较广泛的方法是矢量变频测试(vmc)解决方案,如图1所示,该测试方法利用矢量网络分析仪内部的参考混频器开关,切换参考接收机r1与源和外部参考混频器的连接,在矢量变频传输测试时,参考接收机r1的工作频率通过外部的参考混频器同步到测量接收机b的同一频段,通过比值测量b/r1,实现前向变频传输参数的测量。但在反向变频传输测量时,由于端口2的参考接收机r2无法接入外部参考混频器,保持与接收机a的频率保持一致,无法实现反向测量。

3、传统的矢量混频器测试(vmc)方法在混频器测试时,为参考接收机r1外接一个参考混频器,实现参考接收机r1的频率与测量接收机b的频率相同,一次测量过程中,实现被测混频器由射频到中频的矢量变频测试,或者由中频到射频的矢量变频测试的前向矢量变频传输测试问题,而反向的矢量变频传输则无法完成测试,不能满足实际的工程应用需求。

4、现有技术有如下缺点:

5、1)一次测量只能完成混频器的前向矢量变频传输参数测试;

6、2)若测试混频器的反向变频传输参数,需要重新连接系统,重新校准,效率低,耗时长。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的上述技术问题,本专利技术提出了一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法,设计合理,克服了现有技术的不足,具有良好的效果。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:

3、一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法,采用矢量网络分析仪、参考混频器、功分器、校准/待测混频器、低通滤波器和中频滤波器;该方法包括校准过程和测量计算过程;其中,

4、校准过程的具体实现方法如下:

5、步骤s11:将矢量网络分析仪的第一端口的参考接收机r1的r1参考输出连接到第一参考混频器ref_mixer1的rf输入端口,将第一参考混频器ref_mixer1的if输出端口连接到参考接收机r1的r1参考输入;

6、步骤s12:将矢量网络分析仪的第二端口的参考接收机r2的r2参考输出连接到第二参考混频器ref_mixer2的rf输入端口,将第二参考混频器ref_mixer2的if输出端口连接到参考接收机r2的r2参考输入;

7、步骤s13:矢量网络分析仪的第四端口外接功分器,将功分出的两路信号一路连接到ref_mixer1的lo输入端口,另一路连接到ref_mixer2的lo输入端口,分别为两个参考混频器提供本振激励;

8、步骤s14:第一参考混频器ref_mixer1的开关和第二参考混频器ref_mixer2的开关均置于内部通路位置,使参考接收机r1和参考接收机r2处于内部通路状态;

9、步骤s15:分别在矢量网络分析仪的第一端口连接开路、短路、负载校准件,分别执行第一端口的开路、短路、负载校准,获取前向误差项edf、erf和esf;

10、步骤s16:分别在矢量网络分析仪的第二端口连接开路、短路、负载校准件,分别执行第二端口的开路、短路、负载校准,获取反向误差项edr、err和esr;

11、步骤s17:校准混频器的rf输入端口与矢量网络分析仪的第一端口连接,校准混频器的if输出端口串联低通滤波器,并分别连接开路、短路、负载校准件,获取前向误差项edfcal_mixer、erfcal_mixer和esfcal_mixer,根据适配器特征表征算法,计算出校准混频器真实的输入端口匹配s11cal_mixer、输出端口匹配s22cal_mixer和变频传输参数sc21cal_mixer:

12、

13、根据校准混频器的互易特性,得出:

14、sc12cal_mixer=sc21cal_mixer                 (4);

15、步骤s18:第一参考混频器ref_mixer1的开关和第二参考混频器ref_mixer2的开关均置于外部通路位置,使参考接收机r1和参考接收机r2处于外部通路状态;

16、步骤s19:连接校准混频器与中频滤波器组合,矢量网络分析仪的第一端口、第二端口、第三端口分别连接校准混频器组合的rf输入端口、if输出端口和lo输入端口;该测量状态下,提取前向和后向负载匹配误差项elf和elr,以及校准混频器的双向变频传输值,记为sc21cal_mixer_measurement和sc12cal_mixer_measurement。

17、优选地,测量计算过程的具体实现方法如下:

18、步骤s21:连接待测混频器,矢量网络分析仪的第一端口、第二端口、第三端口分别连接待测混频器的rf输入端口、if输出端口和lo输入端口;

19、步骤s22:第一参考混频器ref_mixer1的开关和第二参考混频器ref_mixer2的开关均置于内部通路位置,形成内部通路状态;

20、步骤s23:测量待测混频器的输入端口匹配s11m和输出端口匹配s22m;

21、步骤s24:第一参考混频器ref_mixer1的开关和第二参考混频器ref_mixer2的开关均置于外部通路位置,形成外部通路状态;

22、步骤s25:测量待测混频器的前向变频传输参数s21m和反向变频传输参数s12m;

23、步骤s26:建立混频器矢量测试的前向误差模型,如公式(5)所示:

24、

25、根据步骤s15和s19提取的误差项esf和elf,以及校准混频器的前向变频传输测量参数sc21cal_mixer_measurement,公式(1)~(3),得到前向传输误差etf,如公式(7)所示:

26、

27、结合步骤s25中待测混频器的测量值,将公式(7)带入公式(6),即得到待测混频器前向变频传输参数sc21a;

28、步骤s27:建立混频器矢量测试的后向误差模型,如公式(8)所示:

29、

30、根据步骤s16和步骤s19提取的误差项esr和elr,以及校准混频器的前向变频传输测量参数sc12cal_mixer_measurement以及公式(1)~(3),得到反向传输误差etr,如公式(10)所示:

31、

32、结合步骤s25中被测混频器的测量值,将公式(10)带入公式(9),即得到被测混频器反向变频传输参数sc12a。

33、本专利技术所带来的有益技术效果:

34、本专利技术提出一种双参考混频器接入矢量网络分析仪的1、2端口参考接收机的技术方案,通过开关控制,可在前向变频传输测试时,将r1接收机的接收频率同本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法,其特征在于:采用矢量网络分析仪、参考混频器、功分器、校准/待测混频器、低通滤波器和中频滤波器;该方法包括校准过程和测量计算过程;其中,

2.根据权利要求1所述的用于混频器双向矢量传输特性测试的方法,其特征在于:测量计算过程的具体实现方法如下:

【技术特征摘要】

1.一种用于混频器双向矢量传输特性测试的方法,其特征在于:采用矢量网络分析仪、参考混频器、功分器、校准/待测混频器、低通滤波器和中频滤波器;该方法包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾宗静年夫顺张坤哲袁国平郭永瑞杨玉斌曹志英
申请(专利权)人:中电科思仪科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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