psa频谱分析仪测量应用

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1、PSA频谱分析仪测量应用

2、第1...典型幅度测量中测量不确定性的实例下面将考察利用PSA系列和8563E进行的某些典型幅度测量,并对如何利用PSA系列来完成最佳幅度精度测量提出一些建议。我们将列出应用哪些不确定性并对总误差及平方和的平方根(RSS)误差进行计算。例1:信号功率测量(绝对测量)测量利用10kHz分辨带宽,在-5dBm上测量900MHz连续波信号重要提示·将使衰减器从10dB参考设置进行转换之间PSA系列的误差与由加到第一混频器上的输入信号高于-20dBm所引起的较高对数逼真度误差进行比较,较小误差由采用10dB输入衰减器设置获得。对于PSA系列,无需将信号移至参考线来改善精度。只

3、要输入衰减调到使混频器电平处于或低于-10dBm,就能将参考电平设定在仪器允许范围内的任意处。PSAE4440AAgilent8563E影响因素规定的不确定性(±dB)可利用的不确定性(±dB)规定的不确定性(±dB)可利用的不确定性(±dB)校准器0.30.30.30.3参考电平1.00.0(若在0dBm参考电平上进行校准和使用)标度逼真度0.50.5分辨带宽转换0.0(若在10kHz分辨带宽内校准)频率响应10.350.351.51.5总不确定性0.652.3用RSS表示的总不确定性0.461.611利用10dB输入衰减。2将所有误差项相加来确定测量的总不确定性是一种十分保守的方法。合并不

4、确定性的更真实方法是平方和的平方根(RSS)法。在幅度测量中,RSS不确定性是基于大部分误差彼此无关这一事实。由于误差独立无关,故按RSS方式合并个别不确定性是合理的。求RSS不确定性要求各个不确定性用相同单位表示。通常,不确定性由分贝(dB)表示:RSS=[e12+e22+e23+……]1/2式中,RSS,e1,e2,e3……均以dB为单位。例2:不同频带内利用Δ标记的相对测量(相对测量)测量10GHz基频信号及其20GHz二次谐波。重要提示·一般而言,最好是对两个信号采用相同的输入衰减器设置和分辨带设置。用这种方法,与输入衰减转换不确定性和分辨带宽转换不确定性相联系的不确定性不会影响测量。

5、PSAE4440AAgilent8563E影响因素规定的不确定性(±dB)可利用的不确定性(±dB)规定的不确定性(±dB)可利用的不确定性(±dB)频率响应(在10GHz处)2.0dB(绝对不确定性)2.0dB2.5dB(相对不确定性)22.5dB频率响应(在20GHz处)2.0dB2.0dB3.0dB(相对不确定性)23.0dB频带转换不适用01.0dB21.0dB对数逼真度0.0710.070.85dBmax(在90dB范围内)0.85dBmax总不确定性4.076.55dB用RSS表示的总不确定性2.834.12dB1调节衰减器,使混频器上的信号电平低于-20dBm。2可以采用相对于绝

6、对校准器的频率响应,而在这种情况下频带转换将不适用。例3:三阶截获测量(相对测量)测量对相隔50kHz、三阶失真为-80dBc的两个2GHz信号进行测量。重要提示·为使PSA系列获得最佳失真分量,馈至第一混频器的输入信号电平应为:1/3*(2*TOI+DANL)。请参考PSA系列的技术指标。·对于与同一频率很接近的信号,可以不考虑频率响应。PSAE4440AAgilent8563E影响因素规定的不确定性(±dB)可利用的不确定性(±dB)规定的不确定性(±dB)可利用的不确定性(±dB)对数逼真度0.0710.070.85dBmax(在90dB范围内)0.85dBmax总不确定性0.070.8

7、5dB用RSS*表示的总不确定性0.85dB1调节衰减器,使混频器上的信号电平低于-20dBm例4:失配测量误差和测量不确定性测量利用PSAE4440A在不同的输入衰减设置下测量某个信号测量提示·对于所有频谱分析仪,为了获得最精确的幅度测量,需要某种输入衰减(使阻抗匹配最佳)。失配误差是由信号源输出阻抗与负载输入阻抗不相同所引起的。在频谱分析仪测量中,被测件(DUT)输出阻抗与频谱分析仪输入阻抗的不完善性都可能引起失配误差。完整的功率传递函数为:PL/PS=(1-ρS2)(1-ρL2)/(1±ρLρS)2(1)10log(PL/PS)=10log(1-ρs)+10log(1-ρL)-20l

8、og(1±ρSρL)(2)方程(2)中,前两项决定了由反射系数引起的预期功率损失。第三项是失配不确定性。实际功率传递可能落在由第三项中正负号所表示的两个极值中间的任何处。下面两个表列出利用PSA系列对一个电压驻波比(VSHz~3GHz2.3∶10.3941.2∶10.091输入衰减器设置输入衰减量0<10dB输入衰减量≥10dB测量误差(dB)<0.855-0.159测量不确定性(±d

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