CN102798844A - 同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法,涉及雷达内定标器技术,包括步骤:步骤s1,根据被测件参数设置矢量网络分析仪;步骤s2,矢量网络分析仪双端口校准;步骤s3,被测件与矢网连好后,加电正常工作;步骤s4,利用矢网的时域功能,测量被测件端口1到端口2的信号时延;步骤s5,利用矢网的时域功能,测量被测件端口1的输入输出延时信号隔离度。延时信号隔离度是相控阵雷达系统延时方案内定标器分机一个重要技术指标,本发明方法利用矢量网络分析仪的时域功能实现了同一端口延时信号隔离度的精确测量。

Description

同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法
技术领域
本发明涉及雷达内定标器技术领域,是相控阵雷达系统延时方案内定标器分机一个重要技术指标的测量,即同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法。
背景技术
内定标器是雷达系统中的一个重要分机,与天线阵面定标网络一起实现相控阵雷达系统的内定标功能,是雷达系统内定标过程中的核心单元。内定标器的设计应该具有高隔离度、不会影响雷达系统正常成像。根据校准信号加入到雷达数据流中的时刻,内定标器的具体实现可以分为延时和非延时两种方法。
在采用延时方案的内定标器中,从相控阵雷达系统天线阵面定标网络端口输入的微波信号经过一定时间的延时,主要进入雷达接收机。但延时信号经过传导或辐射,仍然可能从该输入端口泄漏输出,通过天线阵面定标网络又进入到雷达回波的接收通道,从而影响系统成像结果。为了不影响系统成像,需要对该端口的输入信号和输出延时信号之间的隔离度进行限制,这就是相控阵雷达系统延时方案内定标器分机中的一个重要技术指标,即定标馈电网络端口输入输出延时信号隔离度。
通常所说的端口隔离度,指输入端口的微波信号泄漏到其他端口的功率与原有功率之比。一般是不同端口之间的电隔离程度,用矢量网络分析仪的S21参数即可测得。而同一端口输入输出延时信号隔离度未见具体的测量方法。
发明内容
本发明的目的是公开一种同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法,这个指标是相控阵雷达系统延时方案内定标器分机中的一个重要技术指标,通常端口隔离度测量的是两个不同端口之间的隔离程度,本方法是对同一端口信号隔离度的测量,简单、准确。
为达到上述目的,本发明的技术解决方案是:
一种同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法,其利用矢量网络分析仪(矢网)的时域功能进行测量,流程如图1所示,具体步骤如下:
步骤s1,根据被测件参数(中心频率、带宽、信号功率、扫描时间、扫描点数、中频带宽等)设置矢量网络分析仪;
步骤s2,按照矢量网络分析仪的校准提示,进行全2端口校准;
步骤s3,被测件输入端口1和输出端口2分别与矢网的Port1和Port2连好后,加电正常工作;
步骤s4,利用矢网的时域功能,测量被测件输入端口1到输出端口2的信号时延;
步骤s5,利用矢网的时域功能,测量被测件端口1的输入输出延时信号隔离度。
所述的测量方法,其所述步骤s4测量被测件端口1到端口2的信号时延,具体步骤如下:
1)选择S21参数、LOG模式,进入矢网时域测量(Transform);
2)若被测件工作带宽大于10MHz,则为防止出现卷叠,将矢网测量信号带宽设为10MHz,扫描点数设为最大;若被测件工作带宽小于10MHz,则只需将扫描点数设为最大;
3)根据被测件的估计延时时间,设置时域测量区间,设置marker找到最大值对应的时间即为测量结果。
所述的测量方法,其所述步骤s5测量被测件端口1的输入输出延时信号隔离度,具体步骤如下:
(1)选择S11参数、LOG模式,进入矢网时域测量(Transform)模式;
(2)为防止出现卷叠,将测量信号带宽设为10MHz,扫描点数设为最大;
(3)根据步骤s4的测量结果设置时域测量区间,设置Marker1为步骤s4测得的延时时间,设置Reference marker为0s,Marker1和Referencemarker之间的差值Δ1显示的dB值即为被测件端口1的输入输出延时信号隔离度。
本发明方法的有益效果是,给出用矢量网络分析仪时域功能测量同一端口输入输出延时信号隔离度的方法,这是相控阵雷达系统延时方案内定标器分机中的一个重要技术指标,该方法已经用于某些型号项目内定标器分机的指标测试。
附图说明
图1是本发明的同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法流程图;
图2是被测件与矢网连接示意图;
图3是被测件端口1到端口2信号时延的测量结果;
图4是被测件端口1输入输出延时信号隔离度的测量结果。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法进一步说明。
如图1所示,以延时时间40μs、中心频率3GHz、带宽100MHz的被测件为例,详细说明本发明方法的具体测量流程:
(1)根据被测件参数设置矢网的中心频率、工作带宽、信号功率、扫描时间、扫描点数、中频带宽等常规参数;
(2)按照矢网的校准提示,对矢网进行全2端口校准;
(3)如图2所示,连接矢网与被测件,使被测件加电正常工作;
(4)设置矢网测量S21参数、LOG模式,进入时域测量(Transform);
(5)设置矢网测量信号带宽为10MHz,扫描点数为16384;
(6)设置时域测量区间起始为0s、截止为45μs;
(7)设置Marker找到最大值,如图3所示。Marker 2对应的时间读数40.0472μs即为被测件的延时时间;
(8)将该窗口的测量参数改为S11参数;
(9)设置Marker 1对应的时间为40.0472μs,设置Reference marker为0s,设置矢网显示Marker1和Reference marker之间的差值Δ1,如图4所示。Δ1对应的dB值读数93.80即为被测件端口1的输入输出延时信号隔离度。
在本发明方法的主导下,通过不同的方式实现一个端口输入输出延时信号隔离度的测试,都应属于本发明方法权利要求的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种同一端口输入输出延时信号隔离度的测量方法,其特征是:利用矢量网络分析仪的时域功能进行测量,具体步骤如下:
步骤s1,根据被测件参数设置矢量网络分析仪;
步骤s2,按照矢量网络分析仪的校准提示,进行全2端口校准;
步骤s3,被测件输入端口1和输出端口2分别与矢网的Port1和Port2连好后,加电正常工作;
步骤s4,利用矢网的时域功能,测量被测件输入端口1到输出端口2的信号时延;
步骤s5,利用矢网的时域功能,测量被测件端口1的输入输出延时信号隔离度。
2.如权利要求1所述的测量方法,其特征是:所述步骤s1中被测件参数,包括中心频率、带宽、信号功率、扫描时间、扫描点数、中频带宽。
3.如权利要求1所述的测量方法,其特征是:所述步骤s4测量被测件端口1到端口2的信号时延,具体步骤如下:
a)选择S21参数、LOG模式,进入矢网时域测量;
b)若被测件工作带宽大于10MHz,则为防止出现卷叠,将矢网测量信号带宽设为10MHz,扫描点数设为最大;若被测件工作带宽小于10MHz,则只需将扫描点数设为最大;
c)根据被测件的估计延时时间,设置时域测量区间,设置marker找到最大值对应的时间即为测量结果。
4.如权利要求1所述的测量方法,其特征是:所述步骤s5测量被测件端口1的输入输出延时信号隔离度,具体步骤如下:
a)选择S11参数、LOG模式,进入矢网时域测量模式;
b)为防止出现卷叠,将测量信号带宽设为10MHz,扫描点数设为最大;
根据步骤s4的测量结果设置时域测量区间,设置Marker1为步骤s4测得的延时时间,设置Reference marker为Os,Marker1和Referencemarker之间的差值Δ1显示的dB值即为被测件端口1的输入输出延时信号隔离度。
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