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VNA网络分析仪实现长延时器件的测量

本文摘要:光纤通信在数字通信领域已获得非常普遍的应用于,且获得了较慢的发展。由于光纤通讯具备比特率长、损耗较低、抗干扰、保密性好、轻巧、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号尤其是微波射频信号在国际上研究十分活跃。 在电子学系统中,经常必须对数字信号和模拟信号展开一系列处置,例如展开脉冲编码、解码、滤波、展开涉及卷积运算及作A/D转换等。

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光纤通信在数字通信领域已获得非常普遍的应用于,且获得了较慢的发展。由于光纤通讯具备比特率长、损耗较低、抗干扰、保密性好、轻巧、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号尤其是微波射频信号在国际上研究十分活跃。  在电子学系统中,经常必须对数字信号和模拟信号展开一系列处置,例如展开脉冲编码、解码、滤波、展开涉及卷积运算及作A/D转换等。

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过去常用的方法除电子学方法外,还应用于了声表面波电荷耦合器件(SAWCCD)以及同轴电缆等,但是随着信号工作频率与比特率的提升,特别是在微波频段,这些方法就变得无能为力了。由光纤及其适当的光电子器件包含的光纤延迟线不仅能已完成上述信号处理功能,而且在某些方面比新发展的静磁波与超导延迟线还良好。此外,光纤除可以用于信息传输与传感之外,还有一个很最重要的应用于就是展开频域和时域的信号处理,其中,最典型的应用于是将光纤作为延迟线。  微波光纤延迟线主要用作传输微波模拟信号,该系统可以用作相控阵雷达主仓和分仓之间,多基地雷达之间,舰艇、飞机、操作室和炮火控制器的模拟信号传输。

在电子系统中,使用光纤传输微波模拟信号,可以使雷达,通信导航系统辨识,电子战信号经传输更佳地表明与掌控,减低重量,减小容量,屏蔽阻碍,大大提高系统的可靠性。  网络分析仪系统结构  要想要提供高精度的测量结果,必需十分确切地解读网络分析仪的系统结构。

安捷伦矢量网络分析仪VNA的系统结构如图1右图:  前向测量时,B为测试接收机,A为光线接收机,R1为参照接收机;偏移测量时,A为测试接收机,B为光线接收机,R2为参照接收机。


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