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        網(wǎng)絡(luò)分析儀在無(wú)線電通信導(dǎo)航設(shè)備維護(hù)測(cè)試中的應(yīng)用分析

        2016-11-04 10:38:18趙志軍
        科技與創(chuàng)新 2016年18期

        趙志軍

        摘 要:通信、導(dǎo)航、雷達(dá)設(shè)備的各部分電路器件頻率特性不同,所以,對(duì)相應(yīng)電路參數(shù)指標(biāo)的分析方法也不一樣??傮w而言,低頻部分可以按照集總電路的特性來(lái)測(cè)試和分析其電壓、電流、電阻、電抗等指標(biāo);而射頻電路具有分布參數(shù)特性,對(duì)其的測(cè)試和分析可以使用網(wǎng)絡(luò)分析儀。簡(jiǎn)要分析了使用網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量、分析S參數(shù)和射頻電路網(wǎng)絡(luò)的原因,以期為日后的相關(guān)工作提供參考。

        關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)分析儀;分布參數(shù);射頻網(wǎng)絡(luò);S參數(shù)

        中圖分類號(hào):TM935 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.18.088

        無(wú)線電通信、導(dǎo)航、雷達(dá)設(shè)備是以不同的工作方式實(shí)現(xiàn)無(wú)線電的發(fā)射、接收,信息加載和提取的射頻電路系統(tǒng)?,F(xiàn)階段,網(wǎng)絡(luò)分析儀(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)分”)作為一種功能強(qiáng)大、精度絕佳的儀器,在這些設(shè)備安裝、調(diào)試和維護(hù)檢查工作中被普遍使用。

        為什么使用網(wǎng)分能方便地完成測(cè)試工作?怎樣才能用好它呢?回答類似問(wèn)題需要充分理解射頻電路的特性和S參數(shù)的概念,并在此基礎(chǔ)上充分利用網(wǎng)絡(luò)分析儀,以便更好地完成工作。

        1 電路測(cè)量分析方法

        VHF、導(dǎo)航、雷達(dá)設(shè)備的原理與電路組織方式不同,但其作為無(wú)線電設(shè)備,本質(zhì)都是接收或發(fā)射射頻電波。VHF設(shè)的備頻段在118~136 MHz,類似ILS的主要導(dǎo)航設(shè)備航向信標(biāo)頻段在108~112 MHz,下滑信標(biāo)頻段在328~332 MHz,DVOR頻段在112~118 MHz,DME工作頻段在962~1 215 MHz,雷達(dá)設(shè)備工作在特高頻和超高頻段。無(wú)論哪一種頻段的無(wú)線電設(shè)備,都是由不同的電路單元或板件組成的。例如,設(shè)備中的電源模塊、功放模塊或者是天線、饋線、射頻收發(fā)單元都是設(shè)備中功能和特性不同的電路單元。

        1.1 低頻電路器件的分析方法

        對(duì)于設(shè)備中的某些電路(例如電源單元、低頻組件等)或器件,可以通過(guò)測(cè)量電壓、電流、電阻或者電容、電感來(lái)分析。這些電路中通過(guò)的信號(hào)通常為低頻信號(hào),例如電源中為50 Hz或直流,即便是千赫茲的信號(hào),一個(gè)波長(zhǎng)也在幾十千米以上。相對(duì)而言,以厘米計(jì)的單個(gè)元器件甚至是十幾厘米的電路板件與元件間導(dǎo)線的尺寸相比,信號(hào)波長(zhǎng)可以忽略不計(jì),可以認(rèn)為電路參數(shù),比如阻抗、感抗、容抗都集中在元件內(nèi)部的各點(diǎn)上,并且每點(diǎn)元件上的信號(hào)傳遞是瞬時(shí)完成的,與空間尺寸無(wú)關(guān)。

        當(dāng)電路的實(shí)際尺寸遠(yuǎn)小于電路工作的波長(zhǎng)時(shí),電路上所有的電磁過(guò)程都集中在元件內(nèi)部進(jìn)行,而元件外部不存在任何電磁場(chǎng)。這時(shí),進(jìn)入兩端元件的電流和流出的電流相等,且兩端之間的電壓值為單值。因此,元件端電壓和流過(guò)的電流可以明確定義,而且整個(gè)電路由常規(guī)的電壓、電流定律(基爾霍夫定律)確定電壓、電流關(guān)系。這類電路稱為集總電路,回路上器件的基本特征為消耗能量的電阻、形成靜態(tài)電場(chǎng)電容和產(chǎn)生電磁能量的電感。顯然上述的電路參數(shù)可以根據(jù)需要方便地測(cè)量出。

        1.2 射頻電路器件的分析方法

        VHF、導(dǎo)航、雷達(dá)設(shè)備的射頻電路和射頻器件、射頻饋線是另外一種完全不同的情況,元器件或電纜的電尺寸相對(duì)于信號(hào)波長(zhǎng)而言是不能忽略的。這是因?yàn)楫?dāng)電尺寸大到一定時(shí),同一時(shí)刻器件上相鄰兩點(diǎn)通過(guò)的射頻信號(hào)的電流和電位會(huì)有差別。

        設(shè)V為無(wú)線電波的傳播速度,它接近于300 000 km/s,f為頻率,那么,一個(gè)波長(zhǎng)為:

        λ=V/f. (1)

        如果設(shè)備某射頻器件的物理尺寸為L(zhǎng),則 L和λ的相對(duì)關(guān)系為:

        k=L/λ=LV/f. (2)

        當(dāng)物理尺寸遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于一個(gè)波長(zhǎng)時(shí),即k<1,該結(jié)構(gòu)是電小尺寸;反之,則是電大尺寸。在實(shí)際工作中,必須考慮這一指標(biāo),它決定了電路和器件是否具有分布參數(shù)特性。

        例如VHF通信設(shè)備、全向信標(biāo)設(shè)備和ILS設(shè)備,它們的射頻信號(hào)波長(zhǎng)為1~3 m,設(shè)備系統(tǒng)中饋線的尺寸通常是接近或大于這個(gè)長(zhǎng)度的,而類似甚高頻中的腔體濾波器、DVOR的邊帶分配組件和ILS的天線信號(hào)分配網(wǎng)絡(luò)等部件的尺寸也是可以與波長(zhǎng)相比擬的。以常見的同軸電纜為例,如果能夠測(cè)量其流過(guò)的電壓和電流,則可以設(shè)想設(shè)備工作時(shí),射頻以波的形式傳遞,在同一時(shí)刻電纜上一個(gè)波長(zhǎng)尺寸內(nèi)不同位置,波幅顯然是不同的;在不同時(shí)刻,同一位置的波幅也是變化的。由此可見,在射頻電路和器件上,信號(hào)既是時(shí)間的函數(shù),又是空間的函數(shù)。設(shè)備中多數(shù)射頻器件和電纜都用作射頻能量的傳輸,可以將其看作是均勻傳輸線,需要以分布參數(shù)電路來(lái)分析。

        對(duì)于傳輸能量的分布電路,可以采用電磁場(chǎng)理論嚴(yán)格、精準(zhǔn)分析,但是,由于求解電磁場(chǎng)方程很困難,所以,可以建立等效電路將均勻傳輸線看作無(wú)窮多的小長(zhǎng)度元的級(jí)聯(lián),將單個(gè)足夠小的長(zhǎng)度元看作集總參數(shù)電路,并用基爾霍夫定律分析,采用無(wú)窮多的無(wú)窮小單元長(zhǎng)度的概念在數(shù)學(xué)上列出偏微分方程組求解。這樣,就將電磁場(chǎng)的分析轉(zhuǎn)變?yōu)槁返姆治觥?/p>

        2 端口網(wǎng)絡(luò)和S參數(shù)

        設(shè)備中的電路可以用網(wǎng)絡(luò)概念來(lái)考察,這時(shí)無(wú)需知道網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的結(jié)構(gòu),而只要知道網(wǎng)絡(luò)端口的電壓、電流和阻抗等參數(shù)。比如前面的設(shè)備低頻電路器件可以看作二端口網(wǎng)絡(luò)用y,z參數(shù)考察。在高頻的網(wǎng)絡(luò)中測(cè)量等效電壓、電等效流和相關(guān)的導(dǎo)納y參數(shù)、阻抗參數(shù)是很困難的,而S參數(shù)作為與功率相關(guān)的參數(shù),可以方便地在射頻網(wǎng)絡(luò)中測(cè)量,并完整地反映入射波與反射波之間的關(guān)系。

        S參數(shù)又叫散射參數(shù),在電子系統(tǒng)中,有2個(gè)分量——入射和反射波。通信導(dǎo)航設(shè)備中的射頻電纜、濾波器可以看作是二端口網(wǎng)絡(luò),天線可以看作是單端口網(wǎng)絡(luò),其他的器件,比如環(huán)流器、功率分配器,也可以看作不同端口的網(wǎng)絡(luò)。S參數(shù)是一組各端口在不同匹配情況下反映入射與反射之間關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。S參數(shù)可以使用網(wǎng)絡(luò)分析儀直接測(cè)量得到,用來(lái)分析射頻網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)指標(biāo),比如阻抗、駐波比等。這也是將網(wǎng)分應(yīng)用于射頻電路和器件中的主要原因之一。

        〔編輯:白潔〕

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