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一種新型的測(cè)試天線(xiàn)噪聲溫度解決方案

出處:微波射頻網(wǎng) 發(fā)布于:2020-03-31 15:06:23

  噪聲溫度并非是每個(gè)天線(xiàn)必測(cè)的指標(biāo),但是對(duì)于諸如衛(wèi)星通信地面站接收天線(xiàn)等大尺寸天線(xiàn),噪聲溫度尤為重要,因?yàn)檫@決定了整個(gè)接收機(jī)系統(tǒng)的等效噪聲溫度,繼而決定了系統(tǒng)的接收靈敏度。對(duì)于這類(lèi)天線(xiàn),其噪聲溫度并不是一成不變的,而是隨著天線(xiàn)的俯仰角變化的(天線(xiàn)姿態(tài)不同,接收的背景噪聲不同),所以測(cè)試其噪聲溫度時(shí),往往是在一定俯仰角時(shí)測(cè)定的。

  本文介紹了一種測(cè)試天線(xiàn)噪聲溫度的新型方法,與傳統(tǒng)測(cè)試方法的區(qū)別在于,該方法可以修正儀表本身噪聲系數(shù)對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響,所以具有更高的。

  噪聲溫度與噪聲因子是描述同一物理特性的不同參數(shù),二者是一一對(duì)應(yīng)的,關(guān)系如下:

  T=(F-1)?T0

  其中,F(xiàn)為噪聲因子(以對(duì)數(shù)形式表示,一般稱(chēng)為噪聲系數(shù)),T為等效噪聲溫度,T0為常數(shù)290K。

  對(duì)于兩端口器件噪聲系數(shù)的測(cè)試,一般使用Y因子法,該方法利用噪聲源開(kāi)、關(guān)兩種狀態(tài)時(shí)的噪聲功率,確定Y因子,進(jìn)而計(jì)算出噪聲系數(shù)。天線(xiàn)的噪聲系數(shù)與普通器件的噪聲系數(shù)有何區(qū)別?天線(xiàn)的噪聲溫度如何測(cè)試?

  與普通兩端口器件不同的是,天線(xiàn)端口輸出的噪聲功率,不僅包含本身引入的噪聲功率,而且包含了所接收的背景輻射噪聲。正是因?yàn)檫@一點(diǎn),天線(xiàn)的俯仰角不同,則天線(xiàn)接收的背景噪聲功率不同,那么天線(xiàn)端口輸出的噪聲功率也不同,所以天線(xiàn)的等效噪聲溫度不同。

  天線(xiàn)噪聲溫度表征了,在給定環(huán)境和俯仰角時(shí),天線(xiàn)端口輸出噪聲功率的能力!因此,可以將天線(xiàn)本身當(dāng)作一個(gè)噪聲源,通過(guò)引入場(chǎng)放大器大器表示噪聲源打開(kāi),取掉場(chǎng)放大器大器表示噪聲源關(guān)閉,于是也可以使用Y因子法測(cè)試,這是本文介紹的測(cè)試方法的思路。

  類(lèi)似于Y因子法,文中介紹的天線(xiàn)噪溫測(cè)試方法也分為兩步:1) 頻譜儀噪聲系數(shù)的校準(zhǔn);2) 待測(cè)天線(xiàn)噪聲溫度的測(cè)試。校準(zhǔn)與測(cè)試時(shí),需要使用匹配負(fù)載和場(chǎng)放大器,而且要求已知場(chǎng)放大器的增益和噪聲系數(shù)。

  (a)引入場(chǎng)放大器等效于噪聲源打開(kāi)         (b) 去掉場(chǎng)放大器等效于噪聲源關(guān)閉

  圖1. 頻譜儀噪聲系數(shù)的校準(zhǔn)

  1. 頻譜儀自身噪聲系數(shù)校準(zhǔn)

  將匹配負(fù)載和場(chǎng)放大器當(dāng)作噪聲源,引入場(chǎng)放大器時(shí),相當(dāng)于噪聲源打開(kāi);去掉場(chǎng)放大器時(shí),相當(dāng)于噪聲源關(guān)閉。兩種狀態(tài)時(shí)輸出的噪聲功率之比定義為Y因子,據(jù)此計(jì)算出頻譜儀本身的噪聲系數(shù),圖1給出了頻譜儀噪聲系數(shù)校準(zhǔn)的連接示意圖。


  因場(chǎng)放大器的增益和噪聲系數(shù)已知,便可以利用上式求解出頻譜儀的噪聲系數(shù)。

  2. 天線(xiàn)噪聲溫度測(cè)試

  測(cè)試思路與上面校準(zhǔn)過(guò)程類(lèi)似,將待測(cè)天線(xiàn)與場(chǎng)放大器當(dāng)作噪聲源,其中引入場(chǎng)放大器時(shí),相當(dāng)于噪聲源打開(kāi);去掉場(chǎng)放大器時(shí),相當(dāng)于噪聲源關(guān)閉,測(cè)試連接示意圖如圖2所示。

  (a)引入場(chǎng)放大器等效于噪聲源打開(kāi)       (b) 去掉場(chǎng)放大器等效于噪聲源關(guān)閉

  圖2. 天線(xiàn)噪聲溫度的測(cè)試

  頻譜儀本身的噪聲因子已經(jīng)通過(guò)上述校準(zhǔn)求得,代入上式,即可求出待測(cè)天線(xiàn)的噪聲溫度。

  下面通過(guò)一個(gè)測(cè)試實(shí)例,進(jìn)一步詳細(xì)地描述整個(gè)測(cè)試過(guò)程。

  選擇一個(gè)增益為20dB、噪聲系數(shù)為4.5dB的放大器作為場(chǎng)放大器,頻譜儀自身噪聲系數(shù)的校準(zhǔn)按照?qǐng)D1所給的連接方式,當(dāng)?shù)刃г肼曉搓P(guān)閉和打開(kāi)時(shí),頻譜儀測(cè)得的噪聲功率如圖3所示,此處僅以1GHz處的天線(xiàn)噪聲溫度測(cè)試為例。為防止頻譜儀自身的噪聲系數(shù)太高而影響測(cè)試結(jié)果,校準(zhǔn)時(shí),需要打開(kāi)頻譜儀的預(yù)放。

  根據(jù)上述介紹的內(nèi)容,可以計(jì)算出頻譜儀在1GHz處的等效噪聲溫度約為7.34 T0,對(duì)應(yīng)的噪聲系數(shù)為9.2dB。

  待測(cè)天線(xiàn)的噪聲溫度測(cè)試按照?qǐng)D2所示的連接方式,圖4給出了噪聲源關(guān)閉和打開(kāi)時(shí)頻譜儀測(cè)得的噪聲功率,終計(jì)算的天線(xiàn)的噪聲溫度為1.57 T0.

  值得一提的是,本文重點(diǎn)介紹的是測(cè)試思路,上面的例子測(cè)試的天線(xiàn)并非是大尺寸天線(xiàn),而是普通的天線(xiàn),所以對(duì)比圖3和圖4,是否連接天線(xiàn)測(cè)得的噪聲功率差異并不大。此處僅以此為例,介紹采用該方法測(cè)試天線(xiàn)噪聲溫度的詳細(xì)過(guò)程。

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