0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

技术讲解之基于网络分析仪测量近端和远端串扰分析

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-12 01:59 次阅读

来源:电源

力科的信号完整性网络分析仪SPARQ可快速定位连接器,背板和电缆的串扰,可使用单端或差分端口分配来测量近端串扰(NEXT,next-end crosstalk)或远端串扰(FEXT, far-end cross talk)。SI工程师可使用8端口或12端口的SPARQ(型号是SPARQ-3008E和SPARQ-3012E)来测量多个差分对通道之间的近端串扰和远端串扰。 SPARQ因其巨大的价格优势和易用性,比VNA更普罗众生,已成为信号完整性领域测量S参数和串扰模型的首选工具。

串扰的挑战

21 世纪已经见证了云计算、音视频流媒体的市场爆炸式增长,消费者期望瞬时获得以太网上提供的各种东西。 为了满足这个需求,信号的比特率在持续提高,相应地带来了信号完整性问题包括串扰问题越来越普遍。串扰是干扰源通过边缘场效应耦合到被干扰对象的线路上的噪声或干扰。边缘场耦合临近传输线的信号和回流路径。 SI工程师正面临的挑战是:他们必须应对不断增长的高通道密度的需求,这种需求对封装、线径、过孔和连接器的设计都带来了挑战,而且要能预测更高密度带来的串扰是否会超过设计上对噪声可以接受的裕量,要知道极限在哪里。此外,SI工程师利用SPICE或其它工具仿真串扰首先要对系统进行建模,需要通过测量真实的DUT的S参数来验证模型的准确性。

SPARQ的基本操作

力科的信号完整性网络分析仪SPARQ非常易于配置和操作以 快速测量出NEXT和FEXT。 SPARQ使用内部的OSLT校准套件实现自动的校准,免于手工反复的的“连接和断开连接”外部的校准件或“ecal”校准模块。用户只要将SPARQ连接到被测物,配置一些基本设置如截止频率,测量的点数和端口数然后点击“Go”就可以完成操作,几乎不需要任何使用经验。SPARQ将从所有DUT端口上按顺序采集TDR和TDT波形,在计算DUT的S参数时将利用校准数据对内部的开关矩阵和外部的电缆、夹具效果进行去嵌。具体关于SPARQ的工作原理请参考应用文章SPARQ S-parameter MeasuremenTMethodology。在测量运算完成后将显示出S参数结果。注意,SPARQ将测量出完整的S参数矩阵(VNA用户将它称为“full crossbar”配置)

配置SPARQ测量差分的NEXT和FEXT

SPARQ 按单端方式来实现测量,先给一个端口输入TDR脉冲作为激励,同时测量出另外相应端口感应到的反射信号,和典型的VNA的方法一样(所有的端口都要被“扫 描”到,比如对于8端口测量就需要8*7=56个排列组合的连接方式来测量出相应的TDR和TDT)。单端S参数可转换为混合模式S参数结果,包括差分到 差分、共模到共模以及模式转换的S参数。单端S参数基于SPARQ端口配置的设置菜单来确定是否转换为混合模式S参数。SPARQ的端口可以灵活配置,功 能很强大,而且可以在测量之后重新配置来做后续分析。

SPARQ 用户能够同时在时域和频域观察NEXT和FEXT。SPARQ配置为显示了在频域和时域上的差分到差分和共模到共模的NEXT和FEXT串扰。为得到结果,S 参数通过反向FFT(iFFT)转换为时域然后再和用户设定的上升时间的阶跃信号进行卷积运算。结果中的时域波形容易理解,上面两个时域波形表示了微波传 输带结构中的NEXT和FEXT串扰的典型特征。下面两个是共模信号的NEXT和FEXT,显示出阻抗不匹配带来的相反方向的串扰反射。

这个测量使用的被测物是SPARQ DEMO板,包括了2组耦合的差分对,每组差分对紧密结合在一起,通过线径厚度和空间距离的变化产生近似100ohm的差分阻抗。

审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 网络分析仪
    +关注

    关注

    8

    文章

    621

    浏览量

    27274
  • 串扰分析
    +关注

    关注

    0

    文章

    5

    浏览量

    8318
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    矢量网络分析仪校准规范要求

    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量射频和微波电路特性的仪器。它广泛应用于通信、雷达、电子对抗、航空航天等领域。为了确保测量结果的准确性和可靠性
    的头像 发表于 06-03 15:47 618次阅读

    矢量网络分析仪的工作原理 矢量网络分析仪的扫描速度

    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波频率范围内的网络参数的仪器。它广泛应用于通信、雷达、电子战、航空航天等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-03 15:42 1026次阅读

    矢量网络分析仪的操作方法有哪些

    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量射频和微波设备性能的仪器。它广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、电子对抗等领域。本文将详细介绍矢量网络分析仪
    的头像 发表于 06-03 15:40 1170次阅读

    网络分析仪工作原理 网络分析仪和频谱分析仪的区别

    网络分析仪和频谱分析仪是两种广泛应用于电子测量领域的仪器。它们各自具有独特的工作原理和应用场景。本文将详细介绍网络分析仪的工作原理,网络分析仪
    的头像 发表于 06-03 15:38 1171次阅读

    如何使用矢量网络分析仪测量电缆损耗?

    矢量网络分析仪是一种多功能的测试设备,它可以测量网络的幅度和相位特性,包括散射参数(S参数)。
    的头像 发表于 05-30 15:35 1127次阅读

    矢量网络分析仪和射频网络分析仪有什么区别

    矢量网络分析仪( VNA)和射频网络分析仪是两种在电子工程领域中常用的测试仪器,它们主要用于测量分析射频(RF)和微波(MW)网络的特性。
    的头像 发表于 05-20 16:33 649次阅读

    基于矢量网络分析仪的时域测量技术

    随着电子技术的飞速发展,网络分析仪作为电子测量领域的重要工具,其应用日益广泛。矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)以其高精度、宽频带、多功能等优
    的头像 发表于 05-17 18:15 1069次阅读

    矢量网络分析仪如何实现时域测量

    矢量网络分析仪(VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波网络的散射参数(S参数)的高精度仪器。
    的头像 发表于 05-17 18:09 1510次阅读

    矢量网络分析仪怎么测量S参数?

    矢量网络分析仪(VNA)是一种用于测量射频(RF)和微波网络的散射参数(S参数)的高精度仪器。
    的头像 发表于 05-17 16:25 1863次阅读

    使用网络分析仪测量电缆的方法

    使用网络分析仪测量电缆的方法在多个领域中具有广泛的应用,特别是在电子工程、通信工程以及电力系统等领域。以下是一个详细的应用描述,涵盖了使用网络分析仪测量电缆的步骤、原理以及其在实践中的
    的头像 发表于 05-15 17:52 588次阅读

    矢量网络分析仪技术指标

    指矢量网络分析仪能够覆盖的频率区间。例如,一些矢量网络分析仪的频率范围可以从10MHz到67GHz,甚至更宽。
    的头像 发表于 05-09 16:15 742次阅读

    网络分析仪的分类

    网络分析仪主要可以分为两类:标量网络分析仪(Scalar Network Analyzer)和矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer)。
    的头像 发表于 05-08 16:34 490次阅读

    网络分析仪的工作原理

    网络分析仪是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器,其全称是微波网络分析仪
    的头像 发表于 05-08 16:33 641次阅读

    网络分析仪的作用和应用

    网络分析仪是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。
    的头像 发表于 05-08 16:22 824次阅读

    什么是网络分析仪

    网络分析仪是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器,其全称是微波网络分析仪。该仪器主要用于
    的头像 发表于 05-08 16:22 637次阅读