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    利用T矩陣法實現(xiàn)大衰減量的測量

    2014-03-22 05:56:28閆道廣陳志宇
    計量技術(shù) 2014年3期
    關(guān)鍵詞:衰減器參量級聯(lián)

    閆道廣 陳志宇

    (1.北京理工大學(xué),北京 100081;2.中國人民解放軍92493部隊,葫蘆島 125000)

    0 引言

    微波衰減是無線電計量最為基礎(chǔ)的參量之一,其用來表征無線電信號的幅度在傳輸過程中減弱的程度,是各種傳輸線、電子元器件、電子設(shè)備及系統(tǒng)的傳輸特性[1-2]?,F(xiàn)有的微波衰減計量測試手段,由于隔離衰減器占用了部分動態(tài)范圍,真正可用量程最高達到90dB,在毫米波段甚至量程更低,即使采用高靈敏度的接收機也很難實現(xiàn)大衰減量的精確測量。然而,目前Agilent、R/S、Anritsu、Weinschel等主流微波廠商出品的可變衰減器量程都已達到110dB甚至更高,現(xiàn)有的測試手段已不能滿足測試需求[3]。為解決大衰減量的計量測試問題,通過對基礎(chǔ)測試?yán)碚摰姆治鲅芯?,提出了利用T矩陣法實現(xiàn)大衰減量間接測量的技術(shù)方案。

    1 微波網(wǎng)絡(luò)參數(shù)模型[4-6]

    在對微波網(wǎng)絡(luò)進行分析研究時,常常利用散射參量、傳輸參量、電路參量等,而應(yīng)用最廣泛且具有良好的可測性的是散射參量,即我們所熟悉的S參數(shù)。而傳輸參量不像散射參量那樣全部具有明確的物理意義,也不方便測量,但是散射參量卻有一個非常好的特性——級聯(lián)特性。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)由兩個或多個網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)而成時,使用傳輸參量矩陣進行表征和分析更為方便。而研究具有大衰減量的步進可變衰減器的測量問題時,即可將其看作由多個不同衰減量的衰減器級聯(lián)而成。

    對于一個線性無源二端口網(wǎng)絡(luò),如圖1所示,設(shè)a1、b1為端口1的入射波和反射波電壓,a2、b2為端口2的入射波和反射波電壓,則二端口網(wǎng)絡(luò)的傳輸特性可由式(1)表征。其中T參數(shù)矩陣即為網(wǎng)絡(luò)的傳輸參量,具體定義如式(2)所示。

    (1)

    (2)

    圖1 使用T參數(shù)描述線性無源二端口網(wǎng)絡(luò)

    式中,T11表示端口2接匹配負(fù)載(a2=0)時,端口1到端口2的傳輸系數(shù)的倒數(shù),T22表示端口2無反射輸出(b2=0)時,端口2到端口1的傳輸系數(shù),其余參量無明確的物理意義。

    T參量的級聯(lián)特性表現(xiàn)為,當(dāng)多個線性無源的二端口網(wǎng)絡(luò)連接后,總的T參量等于各個二端口網(wǎng)絡(luò)T參量的乘積,如式(3)所示。

    [T]=[T1]·[T2]·……·[Tn]

    (3)

    利用這個性質(zhì),只要預(yù)先測得步進可變衰減器中的分衰減器的T參量即可計算得出總的T參量。為此需要尋求T參量與可測參量S參數(shù)的關(guān)系。

    散射參量是表征微波網(wǎng)絡(luò)端口參考面處的入射波和輸出波之間關(guān)系的量,是開展微波網(wǎng)絡(luò)外特性研究應(yīng)用最為廣泛的參量形式。散射參量一般用S參數(shù)矩陣進行描述,一個線性無源二端口網(wǎng)絡(luò)可用式(4)進行表征。

    (4)

    (5)

    其中,S11、S21表示端口2接匹配負(fù)載(a2=0)時,端口1的反射系數(shù)及端口1到端口2的傳輸系數(shù);S22、S12表示端口1接匹配負(fù)載(a1=0)時,端口2的反射系數(shù)及端口2到端口1的傳輸系數(shù)。S參數(shù)僅與網(wǎng)絡(luò)本身的性質(zhì)有關(guān),與外界因素?zé)o關(guān)。

    對于二端口網(wǎng)絡(luò)T參數(shù)和S參數(shù)可以通過式(6)進行轉(zhuǎn)化。

    (6)

    2 T矩陣法測量大衰減量的測試原理

    以Agilent公司的步進式程控可變衰減器84906L為例,其為機械電阻式步進衰減器,衰減量程從0~90dB,頻率范圍DC~50GHz。衰減器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示,在衰減器內(nèi)部由4個分衰減器連接而成,分別是10dB、20dB和2個30dB。當(dāng)需要輸出不同的衰減量時,可通過表1選擇不同的分衰減器組合而成。

    表1 衰減量內(nèi)部組合表

    圖2 84906L可變衰減器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

    設(shè)Ta、Tb、Tc、Td分別是各個分衰減器短接時的T參數(shù),T1、T2分別是端口1和端口2的連接部分的T參數(shù),T0_m、T10_m、T20_m、T30_1_m、T30_2_m分別是84906L直接輸出0dB、10dB、20dB、30dB_1、30dB_2時的T參數(shù),根據(jù)T參數(shù)的級聯(lián)特性,可以推導(dǎo)出各個分衰減器的T矩陣參數(shù)(T10、T20、T30_1、T30_2),如式(7)所示。

    (7)

    同樣根據(jù)T矩陣的級聯(lián)特性,以設(shè)定90dB的衰減量為例,此時要求所有分衰減器全部選通,總的T矩陣(T90_m)等于各個分衰減器的T矩陣(T10、T20、T30_1、T30_2)及輸入輸出端口的T矩陣(T1、T2)的乘積,如式(8)所示,經(jīng)過推導(dǎo),可以得出T90_m與T0_m、T10_m、T20_m、T30_1_m、T30_2_m之間的確定關(guān)系,而后者可以通過精確測量的分衰減器S參數(shù)轉(zhuǎn)化得出,即T90_m可以通過精確測量值推導(dǎo)得出,從而在經(jīng)過轉(zhuǎn)化得出相應(yīng)的S參數(shù),得出90dB時的精確衰減量值[7]。類似的,其它衰減量值點也可通過相應(yīng)的推導(dǎo)計算得出,如表2所示。

    T90_m=T1·T10·T20·T30_1·T30_2·T2

    ·T30_2_m

    (8)

    表2 不同衰減量計算公式一覽表

    3 實測驗證

    為驗證方法的可行性,使用N5230A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀對84906L程控可變衰減器的全部S參數(shù)進行了測量,使用T矩陣法進行運算,結(jié)果同上級給定的計量值進行比較,如圖3所示,結(jié)果表明一致性比較好。

    圖3 T矩陣法結(jié)果與上級計量值誤差比較圖

    4 結(jié)束語

    利用T矩陣法實現(xiàn)大衰減量測試的理論依據(jù)充分,實際測試結(jié)果也驗證了技術(shù)可行性。經(jīng)過誤差傳遞理論的推導(dǎo), 在90dB時的不確定度約為0.3dB左右,滿足一般的計量測試需求。只是T矩陣法的計算過程涉及到大量的復(fù)數(shù)矩陣運算,需要使用Matlab等專門的數(shù)學(xué)運算工具才容易實現(xiàn),若使用一般的編程工具或計算手段則運算量相當(dāng)大。對于非程控的可變衰減器來說,由于不能任意選定分衰減器的輸出,需要另行研究。綜合來看,T矩陣法對于實現(xiàn)大衰減量的計量測試具有十分廣泛的應(yīng)用前景[8]。

    [1]馮新善.無線電基本參量[M].北京:中國計量出版社,1987

    [2]國防科工委科技與質(zhì)量司.無線電電子學(xué)計量[M].北京:原子能出版社,2002

    [3]黃志洵,曲敏.微波衰減測量技術(shù)的進展[J].中國傳媒大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2010,17(1)

    [4]Kilby,G.J.,Smith,T.A.J.and Warner,F(xiàn).L.The accurate measurement of high attenuation at radio frequencies[J].Instrumentation and Measurement,IEEE Transactions on,1995,44(2):308-311.

    [5]Warner,F(xiàn).L.High accuracy,150 dB,attenuation measurement system for traceability at radio frequencies [C].What’s New in Microwave Measurements,IEE Colloquium on,1990.

    [6]尚洪臣.微波網(wǎng)絡(luò)[M].南京:東南大學(xué)出版社,1996

    [7]Sulan Zhang.High Attenuation Measurement of Step Attenuators [C].NCSLI,2010.

    [8]閆潤卿,李英慧.微波技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2004

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