天線校準幅相一致性、輻射效率波束指向誤差<±1°混響室替代物校準[[網頁82]]前傳鏈路驗證眼圖、抖動、BER時延<100μs,BER<10?12EXFOFTB5GPro[[網頁88]]干擾排查RSSI、PIM定位PIM定位精度±[[網頁88]]時頻同步PTP時延、相位噪聲時間誤差<±1μsEXFO同步解決方案[[網頁75]]芯片/PCB測試增益平坦度、S參數(shù)S21@28GHz<-3dB多端口VNA+去嵌入[[網頁76]]??挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢高頻拓展:>50GHz測試需求激增(如6G預研),需寬帶校準件與波導接口適配[[網頁8]]。智能化運維:AI驅動VNA自動診斷故障(如Anrit...
應用場景矢量網絡分析儀(VNA):適用于各種需要精確測量相位和阻抗匹配的場景,如天線設計、射頻放大器測試、無源器件(如濾波器、耦合器)的性能評估、材料特性測量(如介電常數(shù)、磁導率)以及電纜和連接器的測試。標量網絡分析儀(SNA):主要用于對相位信息要求不高的測試場景,如簡單的插入損耗測量、反射損耗測量等,常見于一些基本的射頻器件測試和教學實驗。價格和復雜度矢量網絡分析儀(VNA):通常價格較高,操作和校準相對復雜,需要更多的專業(yè)知識和技能。標量網絡分析儀(SNA):價格相對較低,操作和校準相對簡單,適合預算有限或對測量精度要求不高的用戶。矢量網絡分析儀因其***的測量能力和高精度,...
網絡分析儀(特別是矢量網絡分析儀VNA)在6G通信領域扮演著“多維感知中樞”的角色,其高精度S參數(shù)測量、相位分析及環(huán)境適應性能力支撐了6G關鍵技術的研發(fā)與驗證。以下是其在6G中的具體應用及技術突破點:?一、太赫茲頻段器件測試與校準亞太赫茲收發(fā)組件標定應用場景:6G頻段擴展至110–330GHz(H頻段),傳統(tǒng)傳導測試失效。技術方案:混頻下變頻架構:VNA搭配變頻模塊(如VDI變頻器),將太赫茲信號下轉換至中頻段測量,精度達±(是德科技方案)[[網頁17]]??湛冢∣TA)測試:通過近場掃描與遠場變換,分析220GHz頻段天線效率與波束賦形精度,解決路徑損耗>100dB的挑戰(zhàn)[[網頁...
故障診斷和維護問題:在通信系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,網絡分析儀可以幫助故障點,通過測量電纜和連接器的損耗、反射特性,可以發(fā)現(xiàn)電纜損壞、連接不良等問題;通過測量器件的S參數(shù),可以判斷器件是否損壞或性能下降。維護:定期使用網絡分析儀對通信設備進行測試和維護,可以及時發(fā)現(xiàn)設備的老化、性能下降等問題,提前采取措施進行維修或更換,確保通信系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行。研發(fā)和創(chuàng)新支持測量材料參數(shù):可用于測量射頻材料的介電常數(shù)、損耗正切等參數(shù),為射頻材料的選擇和設計提供依據,推動通信技術的創(chuàng)新和發(fā)展,如在5G、毫米波通信等領域的天線和器件設計中,對新材料的性能評估至關重要。優(yōu)化器件設計:為射頻器件的設計和優(yōu)化提供精...
支持信道仿真與測試模擬真實信道環(huán)境:與信道仿真器配合使用,可模擬復雜的無線信道環(huán)境,如衰落、多徑效應、噪聲干擾等,對無線通信系統(tǒng)進行***的測試和驗證,評估其在不同信道條件下的性能,為通信系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性評估提供依據。故障診斷和維護快速定位問題:在通信系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,網絡分析儀可以幫助快速定位故障點,通過測量電纜和連接器的損耗、反射特性,可以發(fā)現(xiàn)電纜損壞、連接不良等問題;通過測量器件的S參數(shù),可以判斷器件是否損壞或性能下降。維護保障:定期使用網絡分析儀對通信設備進行測試和維護,可以及時發(fā)現(xiàn)設備的老化、性能下降等問題,提前采取措施進行維修或更換,確保通信系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行。研發(fā)和創(chuàng)新支持未來...
重構設備研發(fā)與生產成本測試流程集成化現(xiàn)代VNA融合頻譜分析(SA)、相位噪聲測試(PNA)功能,單臺設備替代傳統(tǒng)多儀器組合,研發(fā)測試成本降低40%[[網頁82]]。例:RIGOLRSA5000N支持S參數(shù)、頻譜、噪聲系數(shù)同步測量,加速通信芯片驗證[[網頁82]]。生產良率優(yōu)化晶圓級微型VNA探頭實現(xiàn)光子芯片批量測試(損耗精度±),篩選效率提升80%,太赫茲通信芯片量產周期縮短[[網頁17][[網頁25]]。三、驅動運維模式變革從“定期檢修”到“預測性維護”工業(yè)互聯(lián)網場景中,VNA實時監(jiān)測基站射頻參數(shù)(如功放溫漂),AI模型預測故障準確率>90%,減少意外停機損失[[網頁31...
ECal(電子校準)適用場景:快速自動化測試(如生產線)。步驟:連接電子校準模塊,VNA自動完成校準。優(yōu)點:避免手動誤差,速度**快。缺點:成本高,*支持標準50Ω系統(tǒng)[[網頁13]]。校準方法對比表:方法適用場景精度操作復雜度SOLT同軸系統(tǒng)★★☆低TRL非50Ω傳輸線★★★高ECal快速自動化測試★★★極低三、校準操作步驟校準前準備預熱儀器:VNA開機預熱≥30分鐘,穩(wěn)定內部電路。檢查校準件:確保無物理損傷或污染(如指紋、氧化)。選擇校準套件:在VNA菜單中匹配校準件型號(如N型、SMA型)[[網頁13]][[網頁1]]。執(zhí)行校準SOLT示例流程:選擇端口1的Short...
網絡分析儀的預熱時間因設備型號和測量精度要求而異,以下是建議:通常預熱至少30分鐘?;A預熱時長一般為30分鐘,這期間儀器內部的頻率源和模擬器件會逐漸穩(wěn)定,開機預熱能有效保障測量精度。預熱確保儀器內部頻率源穩(wěn)定和模擬器件性能穩(wěn)定,從而保障測量精度。。高精度測試建議預熱30-90分鐘。比如**矢量網絡分析儀進行高精度測量(如噪聲系數(shù)、毫米波)時,需預熱30-60分鐘;而超**矢量網絡分析儀用于量子通信、衛(wèi)星等領域時,預熱時間建議大于60分鐘。特殊場景下,部分網絡分析儀的指標手冊會注明技術指標適用于預熱40分鐘后的條件,具體可參考對應設備的要求網絡分析儀技術將通過“更穩(wěn)定的連接”、“更...
成本控制與可及性矛盾**設備價格壁壘太赫茲測試系統(tǒng)單價超百萬美元,中小實驗室難以承擔;國產化設備(如鼎立科技)雖降低30%成本,但高頻性能仍落后國際廠商[[網頁61][[網頁17]]。維護成本攀升預防性維護(如校準、溫漂補償)占實驗室總成本15–20%,且高頻校準件老化速度快,更換周期縮短[[網頁30][[網頁61]]。四、智能化轉型與人才缺口AI融合的技術瓶頸盡管AI驅動故障預測(如Anritsu方案)可提升效率,但模型泛化能力弱,需大量行業(yè)數(shù)據訓練,而多廠商數(shù)據共享機制尚未建立[[網頁61][[網頁29]]。復合型人才稀缺太赫茲測試需同時掌握射頻工程、算法開發(fā)、材料科學...
網絡分析儀(特別是矢量網絡分析儀VNA)在5G通信中是關鍵測試設備,其高精度測量能力覆蓋了從**器件研發(fā)到網絡部署運維的全鏈條。以下是其在5G通信中的六大**應用場景及具體實踐:一、射頻前端器件測試與優(yōu)化濾波器與雙工器性能驗證應用:測試濾波器插入損耗(S21)、帶外抑制(如±100MHz偏移衰減>40dB)及端口匹配(S11<-15dB),確保5G多頻段共存時無干擾[[網頁1][[網頁82]]。案例:基站濾波器在,VNA通過時域門限(Gating)功能隔離連接器反**準提取DUT真實響應[[網頁82]]。功放與低噪放線性度評估測量功放1dB壓縮點(P1dB)和鄰道泄漏比(ACLR)...
半導體與前沿材料光子集成芯片測試微型化VNA探頭實現(xiàn)晶圓級硅光芯片損耗測量(精度±),加速太赫茲通信芯片量產[[網頁17][[網頁25]]。可編程材料表征諧振腔法測量石墨烯、液晶在太赫茲頻段介電常數(shù)動態(tài)范圍,賦能可重構天線設計[[網頁24][[網頁105]]。四、汽車電子與智慧交通車載雷達自校準集成VNA模塊的ADAS系統(tǒng)實時校準77GHz雷達相位一致性(±5°),提升雨霧天氣障礙物識別精度[[網頁51][[網頁61]]。車路協(xié)同通信驗證路側單元(RSU)內置VNA動態(tài)優(yōu)化V2X鏈路損耗(S21參數(shù)),保障低時延通信(<10ms)[[網頁60]]。五、空天地一體化網...
測試相位特性相對相位測量:測量信號通過DUT后的相位變化相對于輸入信號的相位偏移,這在評估系統(tǒng)的相位線性度和信號完整性等方面非常重要,對于要求信號相位一致性的系統(tǒng)(如相控陣雷達),可測量各通道的相位差異,確保系統(tǒng)的協(xié)同工作性能。群延遲測量:通過測量DUT的群延遲特性,即信號包絡在通過DUT時的延遲時間,可了解DUT對不同頻率信號的傳輸延遲差異,評估其對信號脈沖形狀的影響。測試匹配特性輸入輸出匹配:通過測量DUT的輸入和輸出反射系數(shù),評估其與源和負載的阻抗匹配程度,良好的阻抗匹配可確保信號的最大功率傳輸,減少反射損耗,提高系統(tǒng)的整體性能。例如,在測試射頻功率放大器時,可測量其輸入和輸...
網絡分析儀是一種用于測量射頻和微波網絡參數(shù)的儀器,其技術原理主要包括以下幾個關鍵部分:1.信號源頻率合成器:網絡分析儀使用頻率合成器產生高穩(wěn)定度的正弦波信號作為激勵信號。頻率合成器能夠精確地信號的頻率,通常具有非常高的頻率精度和穩(wěn)定性。如在微波網絡分析中,頻率范圍可從幾kHz到幾十GHz。信號調制:為了更好地測量網絡特性,信號源可以對激勵信號進行調制,如連續(xù)波調制、脈沖調制等。調制方式的選擇取決于具體的測量需求和網絡特性。2.信號分離與檢測定向耦合器和隔離器:網絡分析儀使用定向耦合器和隔離器將入射信號、反射信號和透射信號分離出來。定向耦合器能夠提取網絡輸入端的反射信號和輸出端的透射...
相位精度漂移太赫茲波長極短(),機械振動或溫度波動(如±℃)會導致光學路徑長度變化,引起相位誤差。典型系統(tǒng)相位跟蹤誤差≤,但仍難滿足相控陣系統(tǒng)±°的相位容差要求[[網頁75][[網頁78]]。?二、環(huán)境與傳播損耗的影響大氣吸收效應水汽(H?O)、氧氣(O?)在太赫茲頻段有強吸收峰(如183GHz、325GHz),導致信號衰減高達100dB/km[[網頁24][[網頁28]]。室外長距離測量時,大氣波動會引入隨機誤差,需實時環(huán)境補償。連接器與波導損耗波導接口(如WR15)在220GHz頻段的插入損耗達3~5dB/cm,遠超同軸電纜。多次連接后累積損耗可能>20dB,***降低...
應用場景矢量網絡分析儀(VNA):適用于各種需要精確測量相位和阻抗匹配的場景,如天線設計、射頻放大器測試、無源器件(如濾波器、耦合器)的性能評估、材料特性測量(如介電常數(shù)、磁導率)以及電纜和連接器的測試。標量網絡分析儀(SNA):主要用于對相位信息要求不高的測試場景,如簡單的插入損耗測量、反射損耗測量等,常見于一些基本的射頻器件測試和教學實驗。價格和復雜度矢量網絡分析儀(VNA):通常價格較高,操作和校準相對復雜,需要更多的專業(yè)知識和技能。標量網絡分析儀(SNA):價格相對較低,操作和校準相對簡單,適合預算有限或對測量精度要求不高的用戶。矢量網絡分析儀因其***的測量能力和高精度,...
網絡分析儀(尤其是矢量網絡分析儀VNA)作為實驗室的**測試設備,在未來發(fā)展中面臨多重挑戰(zhàn),涵蓋技術演進、應用復雜度、成本控制及人才需求等方面。以下是基于行業(yè)趨勢與實驗室需求的分析:??一、高頻與太赫茲技術的精度與穩(wěn)定性挑戰(zhàn)動態(tài)范圍不足6G通信頻段拓展至110–330GHz(太赫茲頻段),路徑損耗超100dB,而當前VNA動態(tài)范圍*約100dB(@10Hz帶寬),微弱信號易被噪聲淹沒,難以滿足高精度測試需求(如濾波器通帶紋波<)[[網頁61][[網頁17]]。解決方案:需結合量子噪聲抑制技術與GaN高功率源,目標動態(tài)范圍>120dB[[網頁17]]。相位精度受環(huán)境干擾太赫茲波長極短...
半導體與集成電路測試高速PCB信號完整性分析測量SerDes通道插入損耗(如28GHz下<-3dB)、串擾及時延,解決高速數(shù)據傳輸瓶頸[[網頁64]][[網頁69]]。技術:去嵌入(De-embedding)測試夾具影響[[網頁69]]。毫米波芯片特性分析晶圓級測試77GHz雷達芯片的增益、噪聲系數(shù)及輸入匹配(S11),縮短研發(fā)周期[[網頁27][[網頁64]]。??三、前沿通信技術研究6G太赫茲器件標定校準110–330GHz頻段收發(fā)組件(精度±),驗證智能超表面(RIS)單元反射相位[[網頁27][[網頁69]]。方案:混頻下變頻+空口(OTA)測試,克服高頻路徑損耗[[網頁2...
VNA使用指南連接與設置連接DUT:使用低損耗電纜,確保連接器清潔且擰緊(避免松動引入誤差)。參數(shù)設置:頻率范圍:按DUT工作頻段設置(如Wi-Fi6E為–)。掃描點數(shù):高分辨率需求時增至1601點。輸出功率:通常-10dBm,避免損壞敏感器件[[網頁1]][[網頁2]]。S參數(shù)測量反射參數(shù)(S11/S22):評估端口匹配性能(如S11<-10dB表示良好匹配)。傳輸參數(shù)(S21/S12):分析增益/損耗(S21>0dB為增益)和隔離度(S12越小越好)[[網頁8]]。多端口擴展:超過2端口時,需分步測量并合成數(shù)據(如使用開關矩陣)[[網頁1]]。結果解讀史密斯圓圖:分析阻抗匹配(如圓...
網絡分析儀(特別是矢量網絡分析儀VNA)在實驗室中作為射頻和微波測試的**設備,主要應用于器件表征、系統(tǒng)驗證及前沿技術研究等領域。以下是其在實驗室中的關鍵應用場景及技術細節(jié):一、射頻/微波器件開發(fā)與驗證濾波器與雙工器性能測試應用:精確測量通帶紋波(<)、帶外抑制(>40dB)、群時延等參數(shù),確保器件符合5G/6G高頻段要求[[網頁1][[網頁64]]。技術:通過時域門限(Gating)隔離連接器反射,提取真實器件響應[[網頁1]]。放大器線性度評估測量增益平坦度、1dB壓縮點(P1dB)、三階交調點(IP3),優(yōu)化功放能效(如5G基站功放)[[網頁64]][[網頁65]]。...
去嵌入操作步驟以**網絡去嵌入(NetworkDe-embedding)**為例(以AgilentE5063A界面為例):進入去嵌入設置菜單:按面板“Analysis”>選擇“FixtureSimulator”>“De-Embedding”。選擇目標端口:單擊“SelectPort”>選擇需去嵌入的端口(如Port1、Port2)。加載夾具模型文件:單擊“UserFile”>導入夾具的.s2p文件(系統(tǒng)自動識別為“User”類型)。注意:若取消設置,選“None”。啟用去嵌入功能:打開“De-Embedding”開關>返回主界面后開啟“FixtureSimulator”。多端口處理:若...
級應用技巧1.端口延伸(PortExtension)適用場景:夾具為理想傳輸線(阻抗恒定、無損耗)。操作:在VNA的“PortExtension”菜單中輸入電氣延遲(如100ps),補償相位偏移8。局限性:無法修正阻抗失配和損耗,高頻可能殘留紋波8。2.修改校準標準(校準面延伸)原理:將夾具特性(延遲、損耗、阻抗)嵌入校準套件定義中。操作:調整校準件參數(shù)(如短路件延遲=原延遲-夾具延遲/2)8。適用:對稱夾具且能精確建模的場景。3.去嵌入方法對比方法適用場景精度復雜度網絡去嵌入任意復雜夾具★★★中(需.s2p模型)端口延伸理想傳輸線★★☆低校準標準修改對稱夾具★★☆高??四、注意事項...
校準算法優(yōu)化AI輔助補償:機器學習預測溫漂與振動誤差,實時修正相位(如華為太赫茲研究[[網頁27]])。多端口一體校準:集成TRL與去嵌入技術,減少連接次數(shù)[[網頁14]]。混合測量架構VNA-SA融合:是德科技方案將頻譜分析功能集成至VNA,單次連接完成雜散檢測(圖2),速度提升10倍[[網頁78]]。總結太赫茲VNA的精度受限于**“高頻損耗大、硬件噪聲高、校準難度陡增”**三大**矛盾。短期內突破需聚焦:器件層:提升固態(tài)源功率與低噪聲放大器性能;系統(tǒng)層:融合AI校準與VNA-SA一體化架構[[網頁78]];應用層:開發(fā)適用于室外場景的無線同步方案(如激光授時[[網頁2...
測試相位特性相對相位測量:測量信號通過DUT后的相位變化相對于輸入信號的相位偏移,這在評估系統(tǒng)的相位線性度和信號完整性等方面非常重要,對于要求信號相位一致性的系統(tǒng)(如相控陣雷達),可測量各通道的相位差異,確保系統(tǒng)的協(xié)同工作性能。群延遲測量:通過測量DUT的群延遲特性,即信號包絡在通過DUT時的延遲時間,可了解DUT對不同頻率信號的傳輸延遲差異,評估其對信號脈沖形狀的影響。測試匹配特性輸入輸出匹配:通過測量DUT的輸入和輸出反射系數(shù),評估其與源和負載的阻抗匹配程度,良好的阻抗匹配可確保信號的最大功率傳輸,減少反射損耗,提高系統(tǒng)的整體性能。例如,在測試射頻功率放大器時,可測量其輸入和輸...
網絡分析儀的正常工作需要從多個方面進行,以下是詳細介紹:1.電源穩(wěn)定的電源供應:確保電源電壓穩(wěn)定,避免因電壓波動導致儀器損壞或測量誤差。使用穩(wěn)壓器可以防止電壓波動對儀器的影響。正確的電源連接:按照儀器的要求正確連接電源線,確保接地良好,避免因接地不良引起的電磁干擾。2.安裝環(huán)境要求適宜的溫度和濕度:將網絡分析儀放置在溫度和濕度適宜的環(huán)境中。一般要求溫度在0℃到40℃之間,濕度在10%到80%之間,避免高溫、高濕或低溫環(huán)境對儀器造成損害。防塵和清潔:保持儀器表面和測試端口的清潔,防止灰塵進入儀器內部。定期使用軟布擦拭儀器表面,清潔測試端口時要小心謹慎,避免損壞端口。防震和穩(wěn)固的放置:...
前傳/中傳承載網絡部署eCPRI/CPRI鏈路性能驗證應用:EXFOFTB5GPro解決方案集成VNA功能,測試25G/50G光模塊眼圖、抖動(RJ<1ps)及誤碼率(BER<10?12),前傳低時延(<100μs)[[網頁75][[網頁88]]?,F(xiàn)場操作:在塔底或C-RAN節(jié)點模擬BBU測試RRH功能,光鏈路微彎損耗[[網頁89]]。FlexE接口測試驗證FlexE切片隔離度(S12<-50dB),確保網絡切片資源獨享[[網頁88]]。?四、干擾排查與頻譜管理射頻干擾源應用:VNA掃頻分析基站上行頻段RSSI異常,結合TDR功能饋線PIM故障點(精度±)[[網頁88][[網頁82...
校準過程定期校準:使用校準套件定期對網絡分析儀進行校準,以確保測量精度。校準頻率通常根據儀器的使用頻率和制造商的建議確定,一般為每年一次或每半年一次。正確的校準步驟:按照制造商提供的操作手冊正確執(zhí)行校準步驟。校準前要檢查校準套件的完整性,確保校準標準件的清潔和無損。常見的校準方法包括單端口校準和雙端口校準。4.日常維護開機自檢:每次開機時,觀察儀器的自檢過程是否正常,檢查顯示屏是否顯示正常信息,指示燈是否正常亮起。如發(fā)現(xiàn)異常,應及時查找原因并進行維修。清潔與保養(yǎng):定期清潔儀器表面和測試端口,保持儀器的整潔。在清潔時,使用適當?shù)那鍧崉┖凸ぞ撸苊馐褂煤懈g性化學物質的清潔劑。定期維...
實驗室安全與標準化挑戰(zhàn)極端環(huán)境適應性不足航空航天、核電站等場景中,輻射、振動導致器件性能衰減,VNA需強化耐候性(如鉿涂層抗輻射),但相關標準尚未統(tǒng)一[[網頁8][[網頁30]]。全球標準碎片化6G、量子通信等新領域測試標準仍在制定中,廠商需頻繁調整設備參數(shù)適配不同法規(guī),增加研發(fā)成本[[網頁61][[網頁30]]。六、技術演進與創(chuàng)新方向挑戰(zhàn)領域創(chuàng)新方向案例/進展高頻精度量子基準替代傳統(tǒng)校準里德堡原子接收機提升靈敏度至-120dBm[[網頁17]]智能化測試聯(lián)邦學習共享數(shù)據多家實驗室共建AI模型庫,提升故障預測泛化性[[網頁61]]成本控制芯片化VNA探頭IMEC硅基集成方案...
**矢量網絡分析儀(VNA)的預熱時間通常取決于其設計和應用場景,一般建議如下:標準預熱時間:對于大多數(shù)**矢量網絡分析儀,通常建議的預熱時間為30-60分鐘。在此期間,儀器的內部電路參數(shù)會逐漸穩(wěn)定,從而保證測試結果的精確性。例如,鼎陽科技的SHN900A系列手持矢量網絡分析儀要求預熱90分鐘,同樣,其SNA5000A和SNA5000X系列也建議預熱90分鐘。需要注意的是,不同品牌和型號的**矢量網絡分析儀可能有其特定的預熱要求,建議用戶參考儀器的用戶手冊或技術規(guī)格書以獲取準確的預熱時間指導。。高精度測試:在進行高精度測試(如噪聲系數(shù)、毫米波)時,為了確保更高的測量精度,預熱時間可...
相位精度漂移太赫茲波長極短(),機械振動或溫度波動(如±℃)會導致光學路徑長度變化,引起相位誤差。典型系統(tǒng)相位跟蹤誤差≤,但仍難滿足相控陣系統(tǒng)±°的相位容差要求[[網頁75][[網頁78]]。?二、環(huán)境與傳播損耗的影響大氣吸收效應水汽(H?O)、氧氣(O?)在太赫茲頻段有強吸收峰(如183GHz、325GHz),導致信號衰減高達100dB/km[[網頁24][[網頁28]]。室外長距離測量時,大氣波動會引入隨機誤差,需實時環(huán)境補償。連接器與波導損耗波導接口(如WR15)在220GHz頻段的插入損耗達3~5dB/cm,遠超同軸電纜。多次連接后累積損耗可能>20dB,***降低...
網絡分析儀的設計和開發(fā)周期較長,一般需要2-4年,具體流程如下:預研與需求分析(2-6個月)市場調研:分析市場需求,了解用戶對性能、功能、價格等的要求。技術研究:研究相關技術的發(fā)展趨勢,為后續(xù)設計提供技術儲備。確定目標:根據調研結果,明確產品的性能指標、功能特點等。硬件設計(6-18個月)總體設計:確定儀器的整體架構和硬件組成。關鍵部件設計與選型:信號源:設計或選用合適的頻率合成器等部件,以產生穩(wěn)定、精確的激勵信號。接收機:設計高靈敏度、低噪聲的接收機電路,用于檢測微弱的反射和傳輸信號。信號分離與檢測部件:選擇和設計定向耦合器、隔離器等,以準確分離和檢測入射、反射和傳輸信號。電路設...