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网络分析仪怎么做仪器校准?常见校准基础知识
2022-11-28 14:30
网络分析仪仪器校准的目的是为了消除测试中的系统误差。仪器校准的思路是通过对标准件的测试,获得网络分析仪系统误差项的具体值,然后通过计算对被测件的检测结果进行修正,消除误差分量,得到被测零件的真值。
标定过程是通过对标准件的测试来检验系统误差的过程。根据仪器校准和消除误差项目的不同,网络分析仪校准主要分为频率响应校准和矢量校准。消除错误的项目数与测试的标准件数相同。
我们常用的误差模型:
单端口误差模型
图1单端口校准误差模型
图1是网络分析仪反射测试之中系统误差的数学模型。S11M是网络分析仪的实际测试值,其中包含了各种测试误差,具体的测试误差包括:ED、ERT、ES等。仪器校准的目的是通过计算消除这些误差项的影响,得到网络分析仪测量的真值S11A。为了获得ED,ERT和ES,它是通过测试标准件来完成的。由于需要确定三个误差,因此必须对三个标准件进行单端口校准测试,并可求解联立方程。
二、双端口误差模型
二端口误差模型要复杂得多,上面我们来看看它的误差模型的表达式:
图2所示双端口校准误差模型
二端口仪器校准是网络分析仪最精确的误差校准方法。在校准过程之中,至少需要连接校准件7次超过。通常情况之下,在测试之中可以忽略隔离校准。
基于二端口仪器校准的误差模型,二端口校准之后,某个S参数结果的测试需要网络子表进行正向和反向双向测试,并利用另外三个S参数对测试结果进行消错运算。
这是被测器件仪器校准左右的结果比较。对于未经仪器校准的测试结果,存在典型的波动,这是系统误差影响的结果。误差校正之后的测试轨迹能更准确地反映被测器件的性能。
二端口校准消除了大部分误差项,校准之后的仪器测试精度最高。
不同仪器校准方法的比较:
测试过程之中需要根据测试参数和测试精度,要求选择不同的相应校准方法:
图3所示,不同的校准形式及其应用
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