Метод дополнительной калибровки и коррекции измерений векторного анализатора цепей

Характеристика применения специального метода калибровки для увеличения точности векторного анализатора цепей, частотно-временная модель калиброванного анализатора. Изучение прядка обработки верификационных измерений при помощи алгоритма фильтра Калмана.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 190,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ И КОРРЕКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ ВЕКТОРНОГО АНАЛИЗАТОРА ЦЕПЕЙ

Савин А.А.

Векторные анализаторы цепей (ВАЦ) предназначены для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения (S-параметров) различных СВЧ устройств. Порядок работы с прибором предполагает его калибровку, необходимую для исключения (математической коррекции) систематической погрешности измерений. В зависимости от качества калибровки, даже калиброванный прибор может содержать неисключенные составляющие систематической погрешности (эффективные параметры). Метод дополнительной калибровки и коррекции измерений ВАЦ предназначен для раздельного оценивания каждого эффективного параметра согласно признанной модели погрешностей прибора в любой среде распространения сигнала (коаксиальной, волноводной или копланарной).

Метод основан на обработке измеренных S-параметров прецизионной линии передачи в следующих режимах: на проход, то есть при подключении линии одновременно к двум измерительным портам прибора; на отражение для каждого измерительного порта отдельно, то есть при подключении короткозамкнутой линии или линии в режиме холостого хода к измерительному порту.

Обработка измерений предполагает совместное оценивание эффективных параметров калиброванного ВАЦ во всей или ограниченной полосе частот прибора. Алгоритм совместного оценивания основан на частотно-временной модели измерений. Каждый эффективный параметр локализован во временной области и его частотные свойства задаются ограниченным набором комплексных отсчетов. Комплекснозначные отсчеты для каждого эффективного параметра располагаются в полосе частот работы прибора (от начальной частоты fStart до конечной частоты fEnd) в сетке с интервалом Дf по частоте. Для расчета Дf используется соотношение:

Дf = v / (2L),

где v - скорость распространения зондирующего сигнала прибора в среде измерений; L - длина верификационной линии.

Измерения линии передачи в описанных выше режимах должны быть выполнены с шагом по частоте, который меньше Дf более чем в два раза. При расчете частотной характеристики каждого эффективного параметра на произвольной частоте измерений используется интерполяция кубическими сплайнами. На Рис. 1 показана частотно-временная модель калиброванного ВАЦ при тестировании линии с короткозамкнутым или открытым портом.

Рис. 1 - Частотно-временная модель калиброванного ВАЦ при тестировании линии с короткозамкнутым или открытым портом

Для примера, на Рис. 1 каждый эффективный параметр описан набором из 6 отсчетов. При использовании интерполяции кубическими сплайнами требуется минимум 3 отсчета.

На Рис. 2 показана частотно-временная модель калиброванного ВАЦ при тестировании линии, которая подключена к двум портам прибора одновременно. Слева на Рис. 2 показана модель для измерений коэффициента отражения, справа - коэффициента передачи.

Рис. 2 - Частотно-временная модель калиброванного ВАЦ при тестировании линии на проход

Количество эффективных параметров ВАЦ, который содержит два измерительных порта, равно 10 [1]. Это следующие параметры: направленность (обозначена D на Рис. 1 и 2) для каждого порта; трекинг тракта отраженных сигналов (обозначен R на Рис. 1) для каждого порта; рассогласование порта в режиме источника (обозначено S на Рис. 1) для каждого порта; рассогласование порта в режиме приемника (обозначено L на Рис. 2) для каждого порта; трекинг передачи из первого порта во второй и из второго порта в первый (обозначен T на Рис. 2). Переменной t с нижним индексом обозначено положение на оси времени соответствующего эффективного параметра, которое зависит от длины верификационной линии: tD = 0; tR = 2L / v; tS = 4L / v; tL = 2L / v; tT = L / v.

Измеренный коэффициент отражения при тестировании линии в коротким замыканием или холостым ходом (КО1) можно записать в виде:

КО1 = D + R·д2·Г + S·R·(д2·Г)2,

где д - известный коэффициент передачи линии, определяющий положение эффективного параметра на оси времени; Г - известный коэффициент отражения короткозамкнутой нагрузки или нагрузки холостого хода. Переменные, входящие в выражение для КО1, определены для всех точек по частоте, в которых выполнены измерения.

Измеренный коэффициент отражения при тестировании линии на проход (КО2) можно записать в виде:

КО2 = D + L·R·д2,

Измеренный коэффициент передачи при тестировании линии на проход (КП) можно записать в виде:

КП = T·д,

Переменные, входящие в выражение для КО2 и КП, определены для всех точек по частоте, в которых выполнены измерения.

В качестве алгоритма одновременной обработки всех измерений (КО1 для всех измерительных портов, КО2 и КП для каждой пары измерительных портов) и оценивания эффективных параметров использован известный алгоритм UKF (unscented Kalman Filter) [2]. Применение алгоритма UKF, который использует численную процедуру расчета среднего и ковариационной матрицы, позволяет эффективно решить задачу оценивания при наличии громоздких выражений, определяющих связь наблюдаемых сигналов и вектора состояния. Вектор состояния содержит действительные и мнимые части отсчетов всех эффективных параметров прибора. Инициализация алгоритма заключается в задании начальных значений вектора состояния (начального приближения или начальной оценки) и ковариационной матрицы погрешности начальной оценки. Начальное приближение для вектора состояния определено следующими свойствами: действительные значения составляющих высокого уровня (трекинги передачи и отражения) равны 1; мнимые значения составляющих высокого уровня равны 0; действительные и мнимые значения параметров низкого уровня (направленности и рассогласования) равны 0. Ковариационная матрица имеет диагональный вид, дисперсии начальных оценок принимаются равными 0.12. После инициализации на вход алгоритма рекурсивно при увеличении частоты начинают поступать измерения, а на выходе фильтра формируются оценки вектора состояния модели измерительной системы в соответствии с математическим аппаратом алгоритма UKF [2]. По мере поступления и обработки измерений точность оценок возрастает. После обработки всех отсчетов измерений достигается максимальная точность оценки вектора состояния. Итоговая оценка используется для расчета эффективных параметров ВАЦ путем применения интерполяции кубическими сплайнами.

Для увеличения точности измерений S-параметров исследуемых устройств реализована векторная коррекция второго уровня, использующая результаты оценки комплексных параметров и известные [3] формулы исключения систематической погрешности. Полная структурная схема реализации метода дополнительной калибровки и коррекции измерений ВАЦ показана на Рис. 3.

Рис. 3 - Структурная схема метода

Рассмотренный подход позволяет снизить амплитуду эффективных параметров низкого уровня (D, S, L) примерно на 10 дБ (с минус 35-40 дБ до минус 45-50 дБ) и высокого уровня (R, T) примерно в 5 раз (с 0.05 до 0.01 дБ) в среднем для различных измерительных установок.

калибровка анализатор цепь частотный

Литература

1. Savin A. A. Estimation of Complex Residual Errors of Calibrated Two-Port Vector Network Analyzer / A. A. Savin, V. G. Guba, A. Rumiantsev, B. D. Maxson // Proceedings of the 83rd ARFTG Microwave Measurement Conference. - Tampa, USA, 2014. - P. 1-4.

2. Julier S. J. Unscented filtering and nonlinear estimation / S. J. Julier, J. K. Uhlmann // Proceedings of the IEEE. - 2014. - Vol. 92, No. 3. - P. 401-422.

3. Губа В. Г. Классификация и анализ методов калибровки векторных анализаторов цепей/ В. Г. Губа, А. А. Ладур, А. А. Савин // Доклады ТУСУРа. - 2011. - № 2(24), ч. 1. - С. 149-155.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общие сведения и классификация методов и приборов СВЧ цепей. Основные методы и средства измерений параметров СВЧ цепей. Обобщенная структурная схема измерителя (анализатора). Измерительные направленные ответвители. Скалярные анализаторы цепей.

    реферат [82,7 K], добавлен 23.01.2009

  • Сущность назначения измерительных приборов, их основные виды. Понятие чувствительности и класса точности средств измерений, порядок отсчета величин. Особенности принципа работы амперметра, вольтметра, ваттметра, осциллографа и анализатора спектра частот.

    реферат [38,5 K], добавлен 02.05.2012

  • Измерение S–параметров с помощью рефлектометров. Анализаторы цепей СВЧ. Принцип работы импульсного рефлектометра. Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения. Особенности применения рефлектометров. Методы калибровки измерителя S–параметров.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 21.09.2012

  • Объединение проекционных регрессионных методов с методом простейшего интервального оценивания для решения задач многомерной калибровки. Использование компьютерной программы SIC для обработки наборов многоканальных сигналов и оценки точности калибровки.

    курсовая работа [854,9 K], добавлен 24.09.2012

  • Понятие средства измерений, их виды и классификация погрешностей. Метрологические характеристики средств измерений, особенности норм на их значения. Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей и цифровых измерительных приборов.

    курсовая работа [340,9 K], добавлен 03.01.2013

  • Классификация методов повышения точности средств измерений. Уменьшение аддитивной погрешности. Метод отрицательной связи, инвариантности, прямого хода, вспомогательных измерений. Периодическая автоподстройка параметров. Виды помех, способы их описания.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 13.11.2011

  • Структурная схема тракта передачи. Модели мощных транзисторов. Проектирование выходных цепей коррекции, согласования и фильтрации. Проектирование цепей формирования амплитудно-частотных характеристик. Метод параметрического синтеза.

    учебное пособие [1,1 M], добавлен 19.11.2003

  • Средства электрических измерений: меры, преобразователи, комплексные установки. Классификация измерительных устройств. Методы и погрешности измерений. Определение цены деления и предельного значения модуля основной и дополнительной погрешности вольтметра.

    практическая работа [175,4 K], добавлен 03.05.2015

  • Расчет полосы пропускания приемника и коэффициента шума. Выбор частотно-селективных цепей преселектора, селективных цепей тракта промежуточной частоты. Обоснование применения автоматических регулировок. Электрический расчет принципиальной схемы.

    контрольная работа [551,0 K], добавлен 12.06.2015

  • Формальная классификация моделей. Математические модели измерительных приборов. Применение фильтра Калмана в обработке спутниковых сигналов. Ошибки измерений и их порядки. Свойства условных вероятностей. Оценивание по минимуму апостериорной дисперсии.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 09.10.2013

  • Разработка специального цифрового устройства, обеспечивающего генерацию и обработку радиосигналов как в режиме реального времени так и в режиме пост-обработки. Краткий алгоритм работы приемника цифрового анализатора. Техника разводки печатных плат.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 25.02.2014

  • Тензометрический метод оценки состояния двигательных отделов центральной нервной системы. Структурная организация тензометрического треморографа. Основные задачи статистической обработки изометрических данных. Методы корреляции и главных компонент.

    курсовая работа [757,7 K], добавлен 15.06.2014

  • Характеристика видов и цифровых методов измерений. Анализ спектра сигналов с использованием оконных функций. Выбор оконных функций при цифровой обработке сигналов. Исследование спектра сигналов различной формы с помощью цифрового анализатора LESO4.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 03.05.2018

  • Индикаторное устройство. Измерение амплитуд сложных сигналов на отдельной частоте. Частотная селекция входного сигнала. Анализ спектра сигналов. Структурная схема фильтрового анализатора. Измерение нелинейных искажений. Сущность спектрального метода.

    реферат [43,2 K], добавлен 10.12.2008

  • Построение цифровой системы обработки информации. Реализация структурной схемы анализатора спектра на основе алгоритма быстрого преобразования Фурье. Выбор микропроцессоров различных серий, сравнительный анализ эффективности микросхем К1802 и К1815.

    курсовая работа [4,1 M], добавлен 01.12.2013

  • Применение цифровых фотокамер для стереофотограмметрической съемки. Способ калибровки снимков по фотографиям испытательного полигона. Зависимость координат на местности и их среднеквадратических ошибок. Метод калибровки с помощью тестового полигона.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 22.04.2014

  • Знакомство с основными особенностями теории электрических цепей и систем. Анализ конструктивных элементов цифрового фильтра, рассмотрение недостатков и преимуществ. Общая характеристика способов обработки дискретных сигналов. Функции дискретной сети.

    презентация [1,6 M], добавлен 16.12.2013

  • Изучение систем управления цветом. Анализ проблем полиграфии, связанных с работой со цветом. Изучение основных принципов калибровки мониторов. Обзор существующих программных и аппаратных средств калибровки мониторов. Нелинейность монитора-колориметра.

    курсовая работа [691,3 K], добавлен 09.02.2013

  • Прохождение прямоугольного импульса по частотно ограниченному каналу связи. Причины возникновения межсимвольной интерференции, формирование спектра сигнала при помощи формирующего фильтра. Зависимость качества адаптивной коррекции от отношения сигнал шум.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 22.08.2016

  • Разбиение функциональных элементов по корпусам микросхем. Краткое описание алгоритма последовательной установки элементов радиоэлектронной аппаратуры. Трассировка цепей питания и сигнальных цепей. Пошаговое использование алгоритмов построения цепей.

    курсовая работа [218,7 K], добавлен 12.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.