射頻脈沖S參數(shù)的測量
圖4. 窄帶檢測使用硬件開關(guān),在RF或IF路徑定義采集窗口。 B)寬帶檢測使用的采樣周期定義的窗口。
脈沖輪廓測量
脈沖輪廓測量(圖5)顯示的脈沖的幅度和相位隨時間變化的,而不是頻率。在均勻間隔的時間位置的數(shù)據(jù)獲取跨越脈沖。這是通過相對于不同的測量的延遲在某些所需的頻率是固定的,而載波頻率的脈沖對于所有這些測量,有可能不是一個one-to-1之間的相關(guān)性跟蹤點(diǎn)和在整個測量過程中發(fā)生的實(shí)際數(shù)目的脈沖。
例如,對于窄帶檢測,許多脈沖發(fā)生前足夠每個跟蹤點(diǎn)數(shù)據(jù)的收集。隨著寬帶檢測,分析儀可能并不能夠完全處理一個跟蹤點(diǎn)在脈沖之間的時間,從而導(dǎo)致跳過脈沖之間顯示的跟蹤點(diǎn)。
圖6示出了更詳細(xì)的數(shù)據(jù)采集如何發(fā)生脈沖點(diǎn)脈沖輪廓測量。這個例子顯示了6個脈沖所需的測試,但實(shí)際上所需的脈沖數(shù)不同的脈沖重復(fù)頻率(PRF)IF帶寬,取值范圍從1到一對多(使用窄帶檢測)。對于脈沖點(diǎn)測量,門位置是恒定的(相對于脈沖觸發(fā))??可用于所有的脈沖,載波頻率無關(guān)。每個連續(xù)的跟蹤點(diǎn)代表一個更高的載波頻率。對于脈沖輪廓測量,門僅在所花費(fèi)的時間來測量一個跟蹤點(diǎn)的位置是恒定的。對于每一個連續(xù)跟蹤點(diǎn),柵極延遲增加,從而使所有的跟蹤點(diǎn),已經(jīng)跨越了延遲的范圍內(nèi)成立的脈沖輪廓測量。
脈沖到脈沖的測量
脈沖到脈沖測量是用來描述脈沖流的變化隨時間變化的,由于DUT的性能變化。例如,熱效應(yīng)在放大器中,可能會導(dǎo)致增益減少和相移。完成這些測量與一個固定的RF載波,并且數(shù)據(jù)被顯示為幅度或相位與時間。測量點(diǎn)保持固定的時間,相對于一個脈沖觸發(fā)。
圖7示出了下降的幅度的脈沖流的過程中的示例的6脈沖,由于在一個高功率的放大器的增益減少,因?yàn)楦吖β蔖A功率損耗大易于發(fā)熱。
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脈沖到脈沖測量需要寬帶檢測,以及上述數(shù)據(jù)處理在分析儀必須足夠快,跟上的脈沖。必有一個跟蹤點(diǎn)每一RF脈沖,和沒有脈沖可以被跳過。由于脈沖到脈沖測量捕獲信息從一個非重復(fù)的脈沖流,測量值落在下普通類“單次”(而不是重復(fù))測量。
關(guān)鍵詞:
射頻脈沖S參數(shù)矢量網(wǎng)絡(luò)分析
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