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GB/TXXXXX—XXXX
附录A
(资料性)
TD测量的考虑因素
A.1频域开窗
푥
为了使时域脉冲响应中的纹波效应(呈Sin(푥)形式响应)最小化,在执行IFT之前,选用窗函数
푊(푓)对频域数据푆(푓)加权处理,可逐步减小频率响应并抑制在截断过程中形成的旁瓣电平,然而,窗
函数也同时展宽冲击脉冲宽度(表现为拉平曲线斜度),降低了变换的时域分辨率并使频率响应的过渡
部分产生失真。因此在确定窗函数时,需在旁瓣电平与脉冲宽度之间考虑某种程度的折衷。VNA内置的
窗函数,具有不同程度的权衡(脉冲宽度与旁瓣电平),见表A.1。在大多数情况下,常见窗函数均满足
TDSVSWR测试需求,有关窗函数的详细信息可查阅VNA的用户手册。
表A.1常见窗函数典型特征
旁瓣电平抑制相对脉冲宽
窗函数类型适用场景
比度
矩形窗(无窗形)13dB1用于最高分辨率且能接受频谱泄漏。
汉明窗(低第一旁瓣)43dB1.4用于区分幅度相近且位置紧邻的响应。
汉宁窗(正态窗形)32dB1.6矩形窗和Bohman窗的折中。
Bohman窗(陡峭下降)46dB1.9用于区分幅度相差较大且位置间隔较远的响应。
Dolph-Chebyshev窗(任意旁瓣)10dB~120dB1.2@32dB根据需要权衡旁瓣电平抑制比与相对脉冲宽度。
훽
注:部分VNA厂家是通过调节因子实现各类窗函数类形。
A.2范围和混叠
由于频域数据是在离散点收集的,IFT后呈周期性响应,该周期性响应间隔为1/Δƒ(Δƒ为频率步进)。
时域中的无混叠测量范围是该周期性响应对应的距离,即无混叠测量范围(m)=1/Δƒ∗풄(其中풄=
8
2.997925×10푚s)。对于给定的频带宽度,为了增加测量范围,宜选择更多的测量点,以包括来自
该试验场地的所有反射(或多次反射)信号。
A.3时间分辨率
时间分辨率描述了在时域中如何区分响应,高分辨率可以更好地将天线直射波响应与间隔较近的反
射分离(窗函数和选择的频率范围均对分辨率有影响)。由于狄拉克(Dirac)脉冲对应无限大的频率范
围,建议使用较大的频率范围提高时间分辨率(牺牲频率获取时间分辨率或距离分辨率)。如选择满足
1GHz~18GHz频段的宽带天线,可以实现更高时间分辨率。
A.4时间门的频带边缘效应
푠
通过门函数푣(푡)与原始时域响应(푡)相乘得到时间门,时间门可看成是时域中的滤波器,分为带通
ℎ
滤波器和陷波滤波器类型,其中带通滤波器用于去除时间门跨度之外的响应,而陷波滤波器则用于去除
选时间门跨度之内的响应。由于频谱因变换起始时使用的窗函数푊(푓)产生失真而引起频域畸变,故VNA
푆(푓)푆(푓)
内置算法进行补偿,经FT后,可提供较原始频域数据更平滑的频域响应,有效抑制频域旁瓣泄
漏效应,VNA时间门数据处理流程如图A.1所示。由于频域数据的频带边缘存在一定误差,可在执行时间
选通测量时,选择使用更大的频率范围,以便VNA丢
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