Method Article
פרוטוקול זה מתאר את השיטות הטובות ביותר לכיול מנתח רשת וקטורי לפני השימוש ככלי מדויק, המיועד למדוד רכיבים של מערכת בדיקת מדידה של תדר רדיו.
ב מדידות באתרו של תדר רדיו (RF) הספקטרום לספק תובנה בפיסיקה של הפצת גלי תדר רדיו ולאמת מודלים קיימים וחדשים התפשטות ספקטרום. שני הפרמטרים הללו חיוניים לתמיכה ולשימור שיתוף הספקטרום ללא הפרעה, כפי שהשימוש בספקטרום ממשיך לגדול. זה חיוני כי מדידות התפשטות כאלה הם מדויקים, להיות מ, וחופשיים של חפצים והטיה. אפיון הרווחים וההפסדים של רכיבים המשמשים במידות אלה חיוניים לדיוק שלהם. מנתח רשת וקטורי (בנה) הוא פריט מבוסס היטב, מדויק מאוד ורב-תכליתי, המודד הן את סדר הגודל והן את שלב האותות, אם מכויל כראוי. מאמר זה מפרט את השיטות המומלצות לכיול ' בנה '. לאחר כיול, ניתן להשתמש בו כדי למדוד במדויק רכיבים של מדידת הפצה שהוגדרה כהלכה (או צליל ערוץ) או לשמש כמערכת מדידה עצמה.
המכון למדעי התקשורת (ITS) הוא מעבדת המחקר של מינהל הטלקומוניקציה והמידע הלאומי (NTIA), סוכנות של משרד המסחר של ארצות הברית. זה היה פעיל במדידות הפצת רדיו מאז שנות ה-50. שיתוף הספקטרום, הפרדיגמה החדשה למשתמשים בספקטרום הפדרלי והמסחרי, מחייבת ששתי מערכות נפרדות יחלקו את אותו ספקטרום תדר הרדיו בו זמנית. כאשר מגבירים את תרחישי שיתוף הספקטרום, כך גם הצורך במדידות מדויקות ומדידות של הפצת הרדיו, המספקים הבנה טובה יותר של סביבת הרדיו, אשר שירותים מרובים חייבים לשתף. מטרת ההליך המתואר היא להבטיח כי כל הרכיבים המהווים מערכת כזו מאופיינים היטב על ידי בנה שהוגדר במדויק.
בעוד הביקוש לספקטרום גדל, זה לא תמיד אפשרי ספקטרום חופשי במהירות המשמש כיום על ידי סוכנויות הפדרלי למטרות מסחריות. לדוגמה, בלהקה של שירותים אלחוטיים מתקדמים (AWS)-3 (1755 – 1780 MHz), הסדרי שיתוף הספקטרום מפותחים בין שירותים צבאיים לבין ספקים אלחוטיים מסחריים1. סידורים אלה מאפשרים לחברות אלחוטיות מסחריות להיכנס ללהקת AWS-3 לפני השלמת מעבר השירותים הצבאיים מהלהקה.
ארגון ספקטרום ההגנה (DSO) כבר המוטל על ניהול מעבר AWS-3. חלק מרכזי במעבר כרוך בפיתוח דגמי הפצה חדשים כדי להעריך את הפוטנציאל להפרעות RF בין מערכות אלחוטיות צבאיות ומסחריות החולקות את הלהקה. DSO יש המוטל שלה ואחרים עם ביצוע סדרה של מדידות צליל הערוץ לבנות דגמים חדשים, כי טוב יותר לחשב את ההשפעה של עלווה ומבנים מעשה ידי אדם בסביבה (הידוע באופן קולקטיבי כעומס). מידול התפשטות משופר הרואה עומס יוביל להגבלות פחות על משדרים מסחריים בקרבת מערכות צבאיות.
במדידות באתרו של פעילות הספקטרום RF לספק תובנה לפיסיקה של הפצת גלי RF ולאמת מודלים קיימים וחדשים הפצת רדיו. שני המרכיבים הללו חיוניים לתמיכה ולשימור שיתוף הספקטרום ללא הפרעה. שיטות צליל של ערוץ, בהן משודר אות בדיקה מוכרת ממיקום מסוים למקלט נייד או נייח, מספקים נתונים ההערכות מאפייני ערוץ רדיו בסביבות שונות. הנתונים משמשים לפיתוח ולשיפור של מודלים החוזים באופן מדויק יותר את הפסדים התפשטות או הנחתה של האות. הפסדים אלה עשויים להיות עקב חסימה והשתקפות של מבנים ומכשולים אחרים (כלומר, עצים או שטח בקניונים עירוניים). מכשולים אלה מייצרים מספר משתנים, מעט משתנה, נתיבי התפשטות וכתוצאה מכך הפסד או הנחתה של האות בין אנטנת השידור והקליטה.
טכניקות המדידה שלה יוצרות תוצאות מדויקות, משוגנות ושאינן משוחדות. ה-DSO עודד את החברה לחלוק את הידע המוסדי שלה עם הקהילה הטכנולוגית הרחבה יותר. ידע זה כולל כיצד למדוד בצורה אופטימלית ולעבד נתונים הפצת RF. מזכר ntia טכני שפורסם לאחרונה TM-19-5352,3,4,5 מתאר ערכה של שיטות עבודה מומלצות להכנה ואימות של מערכות מדידה של הפצת רדיו. במסגרת שיטות העבודה הטובות ביותר, משתמשים ברכיב הבניה כדי למדוד במדויק את ההפסדים או הרווחים של מערכת המדידה. הרווחים וההפסדים משמשים לחישוב הנחת האות בין שני אנטנות.
הפרוטוקול המוצג כאן מטפל בשיטות העבודה הטובות ביותר לכיול בנה5 לפני בדיקה ביישומי מעבדה או שדה. אלה כוללים זמן חימום, בחירה של סוג מחבר RF, ביצוע חיבורים נאותים, וביצועים של שלבי כיול המתאימים. יש לנהל את הכיול בסביבת מעבדה מבוקרת לפני איסוף הנתונים בהקשר של תרחיש מדידה ספציפי של הפצה. שיקולים נוספים עשויים להיות רלוונטיים לסביבות מדידה ספציפיות של הפצה, הנמצאות מחוץ לטווח של פרוטוקול זה.
הקבוצה משמשת למדידת מאפייני התקנים של רכיבים ותת-מכלולים בעת הרכבת מערכות מדידה אחרות. מגבירי כוח, מקלטים, מסננים, מגברי רעש נמוכים, מיקסרים, כבלים ואנטנות הם כל הרכיבים שניתן לאפיין על-ידי בנה. לפני בדיקה ו/או כיול של מערכת, מכינים רשימה של כל הרכיבים הנדרשים של המערכת, וכל רכיבי המערכת מורכבים. כל רכיב במערכת נמדד בנפרד על-ידי הוספתו בין כבלי הבנה. פעולה זו מבטיחה שכל הרכיבים פועלים בתוך מפרטי היצרן. לאחר בדיקת הרכיבים, המערכת מכונמת וההפסדים ברחבי המערכת כולה נמדדים. דבר זה מבטיח שההשתקפויות והשידורים בין הרכיבים מאופיינים כראוי.
מדדים מסוימים מפזרים פרמטרים (פרמטרים S), שהם כמויות מורכבות בסדר גודל ובשלב. פרמטר S הוא מדידה המשמידה את האות המשתקף מאחד האותות לאות האירוע (השתקפות מדידה) או 2) משודרים אות לאות האירוע (מדידת שידור). עבור התקן בעל שני יציאות, ניתן למדוד ארבעה פרמטרים (s11, s21, S12ו-s22). הכתב התחתי הראשון מתייחס ליציאה שבה מתקבלת האות, והשניה מתייחסת ליציאה שבה משודר האות. לפיכך, S11 פירושו שהאות המשודר מקורו ביציאה 1 והתקבלה ביציאה 1. בנוסף, S21 פירושו כי האות המשודר מקורו שוב בנמל 1 אך מתקבל ביציאה 2. S11 מודד את כמות האות המוגבהת על-ידי המכשיר תחת בדיקה (אחדות) ביציאה 1 עם התייחסות לאות המקורי שאירע ביציאה 1. S21 מודד את כמות האות המועברת דרך אחדות ומגיעה לנמל 2 עם התייחסות לאות האירוע ביציאה 1. S11 הוא מדד של מקדם השתקפות של אחדות בנמל 1, ו-s21 הוא מדד של מקדם השידור של אחדות מנמל 1 לנמל 2.
כיול של ה-בנה נדרש להסיר את השגיאות השיטתיות מהרכיבים עד (וכולל) מישור הפניית המדידה, הנמצא בדרך כלל בסוף כבלי המדידה של הבניה. כיול מסיר שגיאות מערכת על-ידי מדידת התקנים מוכרים "מושלמים" (פתיחה, מכנסיים קצרים, עומסים, thru/line) והשוואתו לערך שהבניה מודדת. באמצעות סידרה של תיקוני שגיאות, מוצג ערך מתוקן עבור אחדות. כרגע קיימים 12 מונחי שגיאה6,7 האופיינים במהלך הכיול. לקבלת מידע נוסף, עיין במדידות מקוריות של פרמטרי S שבוצעו ברשת של שש יציאות,הנתמכת על -ידי9תיאוריתמעגל המיקרוגל הקלאסי 9,10.
הסוגים הנפוצים ביותר של מדידות השתקפות S-פרמטר הם אובדן החזרה, היחס גל עומד (SWR), מקדם השתקפות, התאמת עכבה. הסוגים הנפוצים ביותר של מדידות שידור S-פרמטרים הם אובדן הכנסה, מקדם שידור, רווח/הפסד, עיכוב קבוצתי, השהיית שלב או שלב, והשהיית חשמל. מדידות אובדן שידור מודגשת בפרוטוקול המתואר.
מדידת רווחים והפסדים של רכיבי מערכת באמצעות בנה הוא מובן היטב. עם זאת, שלבים חשובים מדלגים לעתים קרובות, כגון ניקוי מחברים ובאמצעות מפתח ברגים תקין. פרוטוקול זה מספק את כל הצעדים הדרושים והסברים למה כמה חשובים במיוחד. זה ישמש גם כהקדמה למאמר עתידי המתאר כיצד לבצע מדידות הפצת RF, כולל חישובים של החליש אות.
1. הגדרת בנה
בדוגמה שלעיל, גודל השלב או המרווח של התדר הוא 0.125 MHz, כך שתדירות (1) = 1700.000 MHz, תדירות (2) = 1700.125 MHz,... תדירות (1600) = 1899.875 מגה-הרץ, תדר (1601) = 1900 MHz.
2. כיול הבנה
3. בדיקת הכיול
4. מדידת רכיבים או הפסדים במערכת
בעת אימות אם רכיב פועל כהלכה, חשוב להתייעץ עם מפרטי היצרן, שניתן למצוא באתרי האינטרנט המתאימים להם. כאן, הפילטר (איור 10) נמדד לאחר התייעצות עם מפרט14שלה. כפי שמוצג באיור 11, אובדן ההכנסה זוהה, כמו גם את 3 נקודות dB. אובדן ההכנסה נמדד לאחר כיול, כפי שמוצג על ידי סמן 1, היה בסדר גודל של 0.83 dB. . הסימן השלילי מעיד על אובדן אובדן ההכנסה בהפניה מצוין כ0.8 dB מותאם (dBa). רוחב הפס הנמדד 3 dB של המסנן השתנה מ-1749 MHz ל-1854 MHz. כאשר החיסור, זה הניב ערך של 105 MHz, אשר קרוב לערך האופייני של 104.5 MHz.
ישנם 10 dB הנחתים בנויים לעמוד בפני כוח קלט של 50 W, כפי שמתואר על ידי מפרטי היצרן של15. מפרט החליש עבור מחליש זה הוא 10 dB ± 0.5 dB. בשלב מסוים, כוח קלט גדול מ-50 W היה קלט לתוך מחליש, אשר פגע מחליש. בנה מכויל שימש לבדיקת איכות הרכיב. שוב, חשוב למדוד כל רכיב לפני כל מדידות השדה עבור אבטחת איכות. מדידת האחדות מוצגת באיור 12. לעומת זאת, מדידה של מחליש טוב 10 dB מוצג באיור 13. יצוין כי ערך נמדד היה 9.88 dB ב 1750 MHz, אשר בתוך טווח שצוין של-9.5 to-10.5 dB על רוחב הפס כולו של 1700 – 1900 MHz.
לבסוף, אובדן כבלים הוא מדידה חשובה נוספת שבוצעה לעתים קרובות במדידות תדרי רדיו. מפרט עבור כבל נמדד ניתן למצוא בעמוד 5 של גיליון נתונים16. ההינחתה לרגל (dB/ft) היה 0.05 dB ב 1 GHz, או 0.16 dB/m. כבל נמדד עם אורך של 36 רגל/11 מ ' היה אובדן שצוין של ~ 1.8 dB, על פי היצרן. ההפסד הנמדד מוצג באיור 14. בתדירות של 1750 MHz, הפסד נמדד היה-1.88 dB (אשר, כאשר מעוגל עד העשירית הקרובה ביותר של דציבל, הוא בסדר גודל של 1.9 dB).
איור 1: הפעלת הבנה. העיגול האדום מייצג את המיקום של לחצן ההפעלה ' בנה '. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 2: כבלים באיכות גבוהה, בעלי יציבות פאזה המחוברים לשתי יציאות הבנה. הכבלים מחוברים לפנל הקדמי של הבניה באמצעות 8 ב. lbf. . מפתח ברגים אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 3: ניקוי מחברים. (א) ניקוי של המוליך הפנימי, (ב) ניקוי של המוליך והחוטים החיצוניים, ו (ג) בעדינות להרוס את המחבר באמצעות אוויר דחוס. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 4:12 ב. lbf. מפתח ברגים עבור סוג N מחברים. מפתח ברגים זה משמש להידוק הקשרים בין כבלי הבניה לבין האחדות. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 5: ערכת כיול סוג N. המוצג כאן הוא ערכת כיול המכילה סטנדרטים פתוחים, קצרים, נטענים וthru המשמשים לכיול שגיאות ב-בנה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 6: הקלד N כיול סטנדרטים. תמונות של תקני כיול זכר ונקבה המשמשים את הכיול. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 7: מודול כיול אלקטרוני. . תמונה של מודול כיול אלקטרוני אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 8: Thru הכיול לבדוק לאחר הכיול על העלילה בגודל יומן כפונקציה של תדירות ב-GHz. הערך של thru הוא 0.01 dB בתדירות של 1.8 GHz. זה מראה את הערך של thru כפונקציה של תדירות ב-GHz לאחר כיול. Thru משמש לבדיקת כיול כדי להבטיח שכיול יהיה חוקי. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 9: הסבר התרשים סמית. מיקומי העכבה הממשיים והדמיוניים לריקודים הסטנדרטיים מוצגים בדמות השמאלית, וערכי בהירות העכבה מוצגים בדמות הימנית17. זה תרשים סמית הציור מראה הן העכבה האמיתית והדמיונית בצד שמאל ובהירות העכבה מצד ימין. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 10: מסנן RF שנוסף בין יציאות 1 ל-2. תצלום של מסנן RF שנוסף בין יציאות 1 ל-2 בסוף כבלי הבניה במהלך המדידות. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 11: אובדן ההכנסה נמדד 3 נקודות dB עבור מסנן RF עם מפרטים שסופקו באיור 9. זוהי תמונת מסך של הבנה במהלך המדידה של מסנן RF המוצג באיור 10. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 12: מדידה של 10 מחליש dB לא בתוך המפרט שלה. ערך נמדד הוא-22.70 dB ב 1.7 GHz ומפרט שלה הוא 10 dB ± 0.5 dB. מוצג גם הוא מדידה של 10 dB מחליש כי הוא כבר לא בתוך המפרט שלה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 13: מדידה של 10 dB מחליש בתוך המפרט שלה. הערך שנמדד היה-9.88 dB. המוצג גם הוא מדידה של מחליש 10-dB הנמצא בתוך המפרט שלה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 14: מדידה של 36 ft (11 m) כבל קואקסיאלי עם ערך 0.05 dB/ft שצוין. הפסד דרך אורך הכבל צפוי להיות ~ 1.8 dB, אשר תואם את הערך נמדד של-1.9 dB ב 1.87 GHz. מוצג גם הוא מדידה של כבל המציג כי ההפסד נמדד בתוך מפרטי היצרן. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
חשוב לאפשר לבנה להתחמם RT עבור לפחות 0.5 h (למרות, 1 h הוא טוב יותר) לפני ביצוע כיול, אשר מאפשר לכל הרכיבים הפנימיים לבוא RT ותוצאות כיול יציבה יותר. כיול אחד יכול להימשך מספר ימים ללא אובדן דיוק גדול; עם זאת, הכיול מסומן מדי יום באמצעות תקן כיול כדי להבטיח את תקינות המדידה. בדיקת כל רכיבי המערכת חיונית כך שמחברים רעים לא פוגעים בדיוק של הבנה. מומלץ להשתמש בכבלי הפסד נמוך עם הבנה. יש לבדוק את תקינות הכיול לפני המדידה של כל רכיב מערכת או אחדות. יש לחזור על כל מדידה מחוץ למפרטים המסופקים כאן או לדרוש כיול חדש. לבסוף, שימוש במפרטי היצרן כדי לבדוק את ערכי האחדות הנמדדים הוא חלק הכרחי באימות.
באמצעות הבנה ככלי מדידה יש מגבלותיו. אם האחדות או המערכת הפסדים כה גדולים עד שפרמטרי ה-S הנמדדים יפלו מתחת לרצפת הרעש של הגוף הרחב, לא ניתן יהיה למדוד אותה עם הבנה. ניתן להנמיך את רצפת הרעש על-ידי הקטנת רוחב הפס IF והגדלת זמן הניקוי. פעולה זו תגרום להאטת זמן רכישת המדידה; לפיכך, קיימת עסקת חליפין בעת התאמת הפרמטרים הללו. לארגון הבניה אין אפשרות לטפל בכוחות קלט הגדולים מ-30 dBm, כך שהשימוש בהכנסה פנימית או חיצונית בעת מדידת מגברי נדרש. לבנה יש מקור ומקלט הנמצא באותו מכשיר, כך שהוא שימש כמערכת מדידה של הפצת הרדיו. מכיוון שהמקור והמקלט נמצאים בתוך הבניה, יש לצרף את יציאת השידור באופן כלשהו ליציאה המקבלת. בדרך כלל, זה נעשה עם כבלים; עם זאת, כבלים מוסיפים אובדן, ומפחית את הטווח הדינמי של מה שניתן למדוד. יתר על כן, מרחקים הפרדה להיות מוגבלים.
השיטה האחרת שבאמצעותה ניתן למדוד תביעות היא שימוש במחולל אותות ובמד כוח. מד הכוח הוא התקן מדידה סקלרית, כך שהוא יכול רק למדוד את סדר הגודל של האות. הוא אינו יכול לפקח על שלב האות, מה שמביא למידות פחות מדויקות של האות. הבניה מודדת הן את סדר הגודל והן את הפאזה (של רכיבים אמיתיים ודמיוניים) של אות נמדד ביחס לאות קלט מוכרת, שהיא מדידה באיכות גבוהה יותר.
VNAs הם אפשרות רב-תכליתית עבור סוגים רבים של מדידות. ניתן להשתמש בכלי כדי למדוד אותות רדיו מוקרן באמצעות אנטנות על שידור וקבלת יציאות18. ניתן להשתמש בניתוח תחום זמן כדי לנטר אותות לאורך זמן ולקבוע היכן מתרחשת הפסקה בכבל. הוא יכול למדוד תדרים רבים במהלך הסריקה, אשר ניתן להשתמש בהם כדי להבין הפסדים החליש על תדרים רבים או מתקיים19 או סביבה מוקרן20. הבנת הגדרות הפרמטרים השונות של התוצאות "בנה" במערכות DUTs/מערכות, ומדידות שהושגו עם האחדות/המערכת, יכולות להיות משמשות ברמת ביטחון גבוהה.
. למחברים אין מה לגלות
אנו מודים למשרד הספקטרום של ההגנה (DSO) למימון העבודה.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
12 inch-pound torque wrench | Maury Microwave | TW-12 | |
8 inch-pound torque wrench | Keysight Technologies | 8710-1764 | |
Attenuators | Mini-Circuits | BW-N10W50+ | |
Cable 1 | Micro-Coax | UFB311A – 36 feet | |
Calibration Standard Set (1) (manual) | Keysight Technologies | Economy Type-N Calibration kit, 85054 D | |
Calibration Standard Set (2) (E-cal) | Agilent Technologies | Electronic Calibration Kit, N4693-60001, 10 MHz to 50 GHz | |
Cleaning Swab | Chemtronics | Flextips Mini | |
Compressed Air | Techspray | Need ultra filtered | |
Filter 1 | K&L Microwave, Inc. | 8FV50-1802-T95-O/O | |
Isopropyl Alcohol | Any brand | ||
VNA | Keysight Technologies | There are many options available for a researcher – please consult the website |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved