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【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
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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