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信号源端口电压驻波比测量方法研究

苏腾 郭敏 刘贵斌 张乐

苏腾,郭敏,刘贵斌,等. 信号源端口电压驻波比测量方法研究[J]. 计量科学与技术,2022, 66(7): 33-37 doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0576
引用本文: 苏腾,郭敏,刘贵斌,等. 信号源端口电压驻波比测量方法研究[J]. 计量科学与技术,2022, 66(7): 33-37 doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0576
SU Teng, GUO Min, LIU Guibin, ZHANG Le. Research on the Measurement Method of Voltage Standing Wave Ratio for Signal Source[J]. Metrology Science and Technology, 2022, 66(7): 33-37. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0576
Citation: SU Teng, GUO Min, LIU Guibin, ZHANG Le. Research on the Measurement Method of Voltage Standing Wave Ratio for Signal Source[J]. Metrology Science and Technology, 2022, 66(7): 33-37. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0576

信号源端口电压驻波比测量方法研究

doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0576
详细信息
    作者简介:

    苏腾(1989-),中国酒泉卫星发射中心计量测试站工程师,研究方向:微波计量等,邮箱:njsuteng5050@163.com

Research on the Measurement Method of Voltage Standing Wave Ratio for Signal Source

  • 摘要: 作为信号源的重要性能参数之一,信号源端口电压驻波比(VSWR)的准确测量具有重要意义。在研究信号源的基本结构和“射频关”的两种工作模式的基础上,分析了“射频开”、“射频关”对信号源端口电压驻波比测量结果的影响。以矢量网络分析仪为测量设备,研究了不同模式下的信号源端口电压驻波比的测量方法。实验证明,对于快速关闭模式的信号源,可以采用“射频关”状态下无源器件测量方法;对于完全关闭模式的信号源,可以采用“射频开”状态下频率偏移测量方法。
  • 图  1  信号源基本结构图

    Figure  1.  Basic structure of signal source

    图  2  N5183B在“射频开”、“射频关”下的电压驻波比

    Figure  2.  The VSWR of N5318B under “RF ON” and “RF OFF”

    图  3  N5183B在“射频关”状态下的电压驻波比

    Figure  3.  The VSWR of N5318B under “RF OFF”

    图  4  N5183B电压驻波比测量结果

    Figure  4.  The VSWR measurement result of N5183B

    图  5  SME06在“射频开”、“射频关”下的电压驻波比

    Figure  5.  The VSWR of SME06 under “RF ON” and “RF OFF”

    图  6  不同IFBW下电压驻波比测量结果

    Figure  6.  Measurement results of VSWR under different IFBW

    图  7  SME06型信号源端口电压驻波比测量结果

    Figure  7.  The VSWR measurement result of SME06

    表  1  N5183B型信号源参数设置

    Table  1.   Parameter settings of N5183B

    状态信号源参数
    频率/GHz电平/dBm射频开关
    State11−5
    State21−30
    State318−5
    State418−30
    下载: 导出CSV
  • [1] 詹志强. 信号发生器的分类、应用领域及发展趋势[J]. 上海计量测试, 2018(4): 2-7. doi: 10.3969/j.issn.1673-2235.2018.04.002
    [2] Zhang Hui, Gao Ling, YanNan Zhai, et al. The Design of Signal Generator based on Virtual Instrument[C]. 3rd International Conference on Machinery, Materials and Information Technology Applications. Qingdao, 2015: 305-308.
    [3] 陈娜. 多状态技术在信号源驻波比测量中的应用研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2013.
    [4] 代明珍, 崔孝海, 刘欣萌. WR-28功率基准系统中等效源反射系数校准研究[J]. 计量学报, 2012, 33(1): 68-72. doi: 10.3969/j.issn.1000-1158.2012.01.15
    [5] 张翠翠, 王益, 王建忠. 有源器件端口反射系数测量方法分析[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2015, 13(2): 267-271. doi: 10.11805/TKYDA20150217.267
    [6] 方维海, 温鑫, 张璐, 等. 信号源复反射系数测量技术研究[J]. 微波学报, 2014, 30(3): 63-66.
    [7] 唐宗熙, 李恩. 一种测量微波功率放大器件输出端反射系数的新方法[J]. 计量学报, 2001, 22(2): 147-151. doi: 10.3321/j.issn:1000-1158.2001.02.014
    [8] 王永, 周建烨, 汤瑞. 信号源单音信号功率的精确调节与校准[J]. 电子产品世界, 2020, 27(8): 65-69.
    [9] 石博文. 矢量信号源输出电路的研究与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2016.
    [10] Joel P. Dunsmore. 微波器件测量手册—矢量网络分析仪高级测量技术指南[M]. 北京: 电子工业出版社, 2014: 251-252.
    [11] 冉志强, 孙景禄, 周峰. 信号发生器信号开时电压驻波比测试方法及自动化研究[J]. 现代测量与实验室管理, 2014, 22(3): 3-5. doi: 10.3969/j.issn.1673-8764.2014.03.001
    [12] 曹佳伟. 双端口矢量网络分析仪的中频模块设计[D]. 成都: 电子科技大学, 2019.
    [13] 曹悦. 矢量网络分析仪测量不确定度研究与评估[D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
    [14] 陆福敏, 詹志强, 葛振杰. 一种校准选频电平表不平衡输入电平测量准确度的新方法[J]. 计量技术, 2018(12): 43-46.
    [15] 朱长春, 曾亮, 徐伟, 等. 微波及连续频点频率稳定度校准技术研究与运用[J]. 计量技术, 2019(2): 21-24.
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出版历程
  • 录用日期:  2022-02-25
  • 网络出版日期:  2022-03-03
  • 刊出日期:  2022-08-04

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