• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.反向隔离简介
  • 4.测量意义
  • 5.精度的考虑
  • 6.测量方法

反向隔离

反向隔离是对加到器件输出端的信号与其输入端隔离程度的量度 , 是反射信号对正方向上所要的基本信号流的干扰的衡量。

基本信息

  • 中文名

    反向隔离

  • 外文名

    an isolation

反向隔离简介

反向隔离是对加到器件输出端的信号与其输入端隔离程度的量度。反向隔离的测量类似于正向增益的测量,但有下述不同:

1.激励信号被加到放大器的输出端口

2.响应在放大器的输入端口被测量

其等效的S参数是S12。

测量意义

理想的放大器应具有无穷大的反向隔离——没有信号被从输出端回传给输入端。然而,反射信号有可能在反方向通过放大器,这种不希望有的反向传输可能使反射信号干扰正方向上所要的基本信号流。因此,定量表示反向隔离是重要的。

精度的考虑

由于通常放大器在反方向表现出高损耗,故在正向传输测量时一般无须任何衰减来保护端口2的接收机。去掉衰减将能够:

增加动态范围,从而改善测量精度。

为得到最高精度,要求新的校准。

可以增大RF源的功率来提供更大的动态范围和更高的精度。

注意:在去掉衰减和提高源功率的情况下,正向扫描有可能损坏分析仪端口2的接收机。除非已将正向功率调整到足够低,从而能够避免造成端口2接收机的压缩或损坏,否则不要实行正向扫描或采用2端口校准。

如果被测放大器的隔离非常大,则传输的信号电平可能会接近接收机的背景噪声或串扰的电平。

利用或增大平均。

减小分析仪的IF带宽。

注意:减小IF带宽或利用平均可以改善测量的动态范围和精度,但要付出降低测量速度的代价。

当串扰电平影响到测量精度时,可通过进行响应和隔离校准的方法降低串扰误差项。当实行隔离部分的校准时,校准和测量期间采用相同的平均因子和IF带宽是十分重要的。

在反向隔离测量时,测试装置的频率响应是主要的误差源。进行直通—响应测量校准可显著降低这一误差,这种校准可以作为响应与隔离校准的一部分来完成。