[发明专利]一种毫米波的定标非线性因子测量方法及装置在审

专利信息
申请号: 202111672306.8 申请日: 2021-12-31
公开(公告)号: CN114384338A 公开(公告)日: 2022-04-22
发明(设计)人: 阎栋梁;葛军;柳丹 申请(专利权)人: 北京无线电计量测试研究所
主分类号: G01R29/26 分类号: G01R29/26;G01R35/00
代理公司: 中国航天科工集团公司专利中心 11024 代理人: 葛鹏
地址: 100854 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 毫米波 定标 非线性 因子 测量方法 装置
【权利要求书】:

1.一种毫米波的定标非线性因子测量装置,其特征在于,包括:毫米波绝对相位噪声标准、信号发生器、功率计、功分器、衰减器A、衰减器B、衰减器C、双平衡混频器、低通滤波器、FTT分析仪,其中,

所述毫米波绝对相位噪声标准的REF端口与预定欧姆负载匹配接入;

所述功率计对所述毫米波绝对相位噪声标准经过功分器后的功率进行测量;

所述毫米波绝对相位噪声标准的MOD端经过功分器后,接入衰减器A后再送入双平衡混频器的RF端口;

所述信号发生器的输出端接入衰减器B之后输入到双平衡混频器LO端的端口;

双平衡混频器接入衰减器C之后输入到低通滤波器,其中,毫米波绝对相位噪声标准与信号发生器通过双平衡混频器进行混频下变频;混频后的信号通过低通滤波器后得到差频信号;

FFT分析仪用于对所述差频信号进行幅度分析,其中,所述装置测量得到的载波功率和噪声功率用于得到非线性因子KNL,其中,KNL为噪声及载波功率测量中功率差引起下变频及FFT分析时的非线性增益变化;所述装置测量得到的差拍功率、毫米波相位噪声标准载波频率v0以及基带频率f用于得到下变频频率响应因子KRF;所述测量非线性因子KNL和所述下变频频率响应因子KRF用于修订基带定标值。

2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,

所述信号发生器的输出频率范围覆盖毫米波绝对相位噪声标准的输出频率范围,并且能够连续可调,频率分辨力为1Hz;

所述双平衡混频器的频率范围覆盖毫米波绝对相位噪声标准的输出频率范围;

所述低通滤波器的带宽为100kHz,带内平坦度优于0.2dB;

所述FFT分析仪的输入频率范围时DC-100kHz,

所述功分器的频率范围覆盖毫米波绝对相位噪声标准的输出频率范围;

所述功率计的频率范围覆盖毫米波绝对相位噪声标准的输出频率范围。

3.一种毫米波的定标非线性因子测量方法,其特征在于,在如下过程中进行非线性因子测量:毫米波绝对相位噪声标准与信号发生器通过双平衡混频器进行混频下变频,混频后的信号通过低通滤波器后得到差频信号,差频信号送入FFT分析仪进行幅度分析;所述方法包括:

根据载波功率和噪声功率获取非线性因子KNL,其中,KNL为噪声及载波功率测量中功率差引起下变频及FFT分析时的非线性增益变化;

根据差拍功率、毫米波相位噪声标准载波频率v0以及基带频率f获取下变频频率响应因子KRF

根据所述测量非线性因子KNL和所述下变频频率响应因子KRF修订基带定标值。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,载波功率Pcarrie在关闭附加噪声情况下测得,而噪声功率Pnoise在关闭载波时测得,根据载波功率和噪声功率获取非线性因子KNL包括:

根据如下测量公式得到KNL

其中,

Pcarrie为载波功率,Pnoise为噪声功率,PN-Beat为Pnoise对应的下变频功率,PC-Beat为Pcarrier对应的下变频功率,gLVL为变频增益传递函数。

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