閆道廣 陳志宇
(1.北京理工大學(xué),北京 100081;2.中國(guó)人民解放軍92493部隊(duì),葫蘆島 125000)
微波衰減是無線電計(jì)量最為基礎(chǔ)的參量之一,其用來表征無線電信號(hào)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(jì)量測(cè)試手段,由于隔離衰減器占用了部分動(dòng)態(tài)范圍,真正可用量程最高達(dá)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(jī)也很難實(shí)現(xiàn)大衰減量的精確測(cè)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(dá)到110dB甚至更高,現(xiàn)有的測(cè)試手段已不能滿足測(cè)試需求[3]。為解決大衰減量的計(jì)量測(cè)試問題,通過對(duì)基礎(chǔ)測(cè)試?yán)碚摰姆治鲅芯?,提出了利用T矩陣法實(shí)現(xiàn)大衰減量間接測(cè)量的技術(shù)方案。
在對(duì)微波網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析研究時(shí),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(cè)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(cè)量,但是散射參量卻有一個(gè)非常好的特性——級(jí)聯(lián)特性。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)由兩個(gè)或多個(gè)網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)而成時(shí),使用傳輸參量矩陣進(jìn)行表征和分析更為方便。而研究具有大衰減量的步進(jìn)可變衰減器的測(cè)量問題時(shí),即可將其看作由多個(gè)不同衰減量的衰減器級(jí)聯(lián)而成。
對(duì)于一個(gè)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(shí),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(shí),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(jí)聯(lián)特性表現(xiàn)為,當(dāng)多個(gè)線性無源的二端口網(wǎng)絡(luò)連接后,總的T參量等于各個(gè)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(gè)性質(zhì),只要預(yù)先測(cè)得步進(jìn)可變衰減器中的分衰減器的T參量即可計(jì)算得出總的T參量。為此需要尋求T參量與可測(cè)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(jìn)行描述,一個(gè)線性無源二端口網(wǎng)絡(luò)可用式(4)進(jìn)行表征。
(4)
(5)
其中,S11、S21表示端口2接匹配負(fù)載(a2=0)時(shí),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(shí),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(duì)于二端口網(wǎng)絡(luò)T參數(shù)和S參數(shù)可以通過式(6)進(jìn)行轉(zhuǎn)化。
(6)
以Agilent公司的步進(jìn)式程控可變衰減器84906L為例,其為機(jī)械電阻式步進(jìn)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(gè)分衰減器連接而成,分別是10dB、20dB和2個(gè)30dB。當(dāng)需要輸出不同的衰減量時(shí),可通過表1選擇不同的分衰減器組合而成。
表1 衰減量?jī)?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(gè)分衰減器短接時(shí)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(shí)的T參數(shù),根據(jù)T參數(shù)的級(jí)聯(lián)特性,可以推導(dǎo)出各個(gè)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(jí)聯(lián)特性,以設(shè)定90dB的衰減量為例,此時(shí)要求所有分衰減器全部選通,總的T矩陣(T90_m)等于各個(gè)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(cè)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(cè)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(shí)的精確衰減量值[7]。類似的,其它衰減量值點(diǎn)也可通過相應(yīng)的推導(dǎo)計(jì)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(jì)算公式一覽表
為驗(yàn)證方法的可行性,使用N5230A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀對(duì)84906L程控可變衰減器的全部S參數(shù)進(jìn)行了測(cè)量,使用T矩陣法進(jìn)行運(yùn)算,結(jié)果同上級(jí)給定的計(jì)量值進(jìn)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(jí)計(jì)量值誤差比較圖
利用T矩陣法實(shí)現(xiàn)大衰減量測(cè)試的理論依據(jù)充分,實(shí)際測(cè)試結(jié)果也驗(yàn)證了技術(shù)可行性。經(jīng)過誤差傳遞理論的推導(dǎo), 在90dB時(shí)的不確定度約為0.3dB左右,滿足一般的計(jì)量測(cè)試需求。只是T矩陣法的計(jì)算過程涉及到大量的復(fù)數(shù)矩陣運(yùn)算,需要使用Matlab等專門的數(shù)學(xué)運(yùn)算工具才容易實(shí)現(xiàn),若使用一般的編程工具或計(jì)算手段則運(yùn)算量相當(dāng)大。對(duì)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(duì)于實(shí)現(xiàn)大衰減量的計(jì)量測(cè)試具有十分廣泛的應(yīng)用前景[8]。
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