一种器件正反向非线性测试装置和测试方法与流程

allin2025-03-20  36


本发明涉及测试,特别涉及一种器件正反向非线性测试装置和测试方法。


背景技术:

1、当两个或两个以上的信号通过非线性器件时,合成的信号会产生互调产物(intermodulation product,imp),当该产物落入邻近接收机的通带时,就形成了寄生干扰;射频多路耦合器所在的多频段无线通信系统,是多频段无线通信的一种典型应用,其中无源器件及其相关结构的非线性是产生无源互调(passive intermodulation,pim)的潜在根源,而无源互调的产物(passive intermodulation,pimp)能够引起比较严重的电磁干扰。

2、无源互调测量系统可分为:

3、1)辐射型,适于对辐射体(如天线、馈线、结构部件)的研究,置于消音室或开放测量场地,受本地信号环境影响较大;

4、2)无辐射型,适于对非线性材料、连接器、同轴电缆、滤波器和波导器件的研究,置于屏蔽室,终端有匹配负载。

5、其中,无辐射型分为反射(反向)互调测试与传播(正向)互调测试两类;而现有的无辐射型测量装置只能测试反射(反向)通路的互调产物,无法评估正向传输中的互调产物,该传播(正向)互调产物被本地其他天线耦合接收进入本地其他接收机进而造成互调干扰,为全面改善复杂电磁环境和提升通信系统总体电磁兼容性,该传播(正向)互调产物的大小同样需要被定量评估,也需要定位根源进行改善优化,因此特别需要一种测量器件正反向非线性产物的装置及方法。


技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是:提供一种器件正反向非线性测试装置和测试方法,在没有增加信号源数量的前提下,增加了测量待测件非线性的方向,对全面评估器件非线性提供了平台。

2、为了解决上述技术问题,本发明采用的第一种技术方案为:

3、一种器件正反向非线性测试装置,包括信号源、第一频谱仪、第二频谱仪、第一双工器、第二双工器和负载,所述第一双工器分别与信号源、第一频谱仪和待测件电连接,所述第二双工器分别与第二频谱仪、负载和待测件电连接。

4、本发明采用的第二种技术方案为:

5、一种器件正反向非线性测试方法,应用于上述的器件正反向非线性测试装置,包括以下步骤:

6、所述信号源发射信号,所述信号经由第一双工器输送至待测件;

7、待测件产生非线性能量,其中一部分非线性能量被反射,另一部分非线性能量经待测件后继续传输;

8、被反射的非线性能量经由第一双工器输送至第一频谱仪,并通过第一频谱仪监测待测件的反向非线性程度;经待测件继续传输的非线性能量经第二双工器输送至负载和第二频谱仪,并通过第二频谱仪监测待测件的正向非线性程度。

9、本发明的有益效果在于:

10、本方案通过设置信号源、第一频谱仪、第二频谱仪、第一双工器、第二双工器和负载,第一双工器分别与信号源、第一频谱仪和待测件电连接,第二双工器分别与第二频谱仪、负载和待测件电连接,这样在测试过程,信号源发射信号,经过第一双工器后,大功率的激励性能量进入待测件,由于待测件的非线性因素,产生的谐波杂散等非线性能量,其中一部分非线性能量被反射,另一部分非线性能量经待测件后继续传输,被反射的非线性能量经由第一双工器输送至第一频谱仪,此时可在第一频谱仪上监测待测件的反向非线性程度;经待测件继续传输的非线性能量经第二双工器输送至负载和第二频谱仪,此时可在第二频谱仪上监测待测件的正向非线性程度;与现有的测量装置相比,该装置在没有增加信号源数量的前提下,增加了测量待测件非线性的方向,对全面评估器件非线性提供了平台。



技术特征:

1.一种器件正反向非线性测试装置,其特征在于,包括信号源、第一频谱仪、第二频谱仪、第一双工器、第二双工器和负载,所述第一双工器分别与信号源、第一频谱仪和待测件电连接,所述第二双工器分别与第二频谱仪、负载和待测件电连接。

2.根据权利要求1所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,所述第一双工器包括第一带通滤波器和第二带通滤波器,所述第一带通滤波器分别与信号源和待测件电连接,所述第二带通滤波器分别与第一频谱仪和待测件电连接。

3.根据权利要求2所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,还包括第一t接头枝节组件,所述第一t接头枝节组件为三端口的微波网络,所述第一t接头枝节组件的三个端口分别连接第一带通滤波器、第二带通滤波器和待测件。

4.根据权利要求3所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,所述第一t接头枝节组件包括第一传输线、第二传输线和第三传输线,所述第一传输线的一端分别与第二传输线的一端和第三传输线的一端电连接,所述第一传输线的另一端与第一带通滤波器电连接,所述第二传输线的另一端与第二带通滤波器电连接,所述第三传输线的另一端与待测件电连接;

5.根据权利要求1所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,所述第二双工器包括第三带通滤波器和第四带通滤波器,所述第三带通滤波器分别与负载和待测件电连接,所述第四带通滤波器分别与第二频谱仪和待测件电连接。

6.根据权利要求5所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,还包括第二t接头枝节组件,所述第二t接头枝节组件为三端口的微波网络,所述第二t接头枝节组件的三个端口分别连接第三带通滤波器、第四带通滤波器和待测件。

7.根据权利要求6所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,所述第二t接头枝节组件包括第四传输线、第五传输线和第六传输线,所述第四传输线的一端分别与第五传输线的一端和第六传输线的一端电连接,所述第四传输线的另一端与第三带通滤波器电连接,所述第五传输线的另一端与第四带通滤波器电连接,所述第六传输线的另一端与待测件电连接;

8.根据权利要求1所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,所述负载为低互调负载。

9.根据权利要求1所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,还包括功率放大器,所述功率放大器的输入端与信号源电连接,所述功率放大器的输出端与第一带通滤波器电连接。

10.一种器件正反向非线性测试方法,应用于权利要求1-9任意一项所述的器件正反向非线性测试装置,其特征在于,包括以下步骤:


技术总结
本发明涉及测试技术领域,特别涉及一种器件正反向非线性测试装置和测试方法,包括信号源、第一频谱仪、第二频谱仪、第一双工器、第二双工器和负载,第一双工器分别与信号源、第一频谱仪和待测件电连接,第二双工器分别与第二频谱仪、负载和待测件电连接,与现有的测量装置相比,该装置在没有增加信号源数量的前提下,增加了测量待测件非线性的方向,对全面评估器件非线性提供了平台。

技术研发人员:刘祎静,蒋圆,王中锋,吴滨宇,徐朋豪,林燕雪
受保护的技术使用者:福建星海通信科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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