
定向耦合器是網絡分析儀內部連接端口的個射頻部件,將通過端口的前向信號,耦合輸出給參考接收機a通道,將進入端口的反向信號,耦合輸出給測量接收機b通道。接收機是由混頻器、本振、濾波器及ADC和數字處理構成,混頻濾波后的中頻信號進行矢量I/Q分解,獲得波量a、b的幅度和相位值。各個b/a波量之間的比值,得到S參數值。各個接收機通道是相參的,使用同一個本振且同步測試。信號源提供端口輸出信號,衰減器選件應用在較高增益的放大器測量。






對定向耦合器測試的重要指標為其方向性(Directivity),方向性為定向耦合器反向工作隔離度與正向工作耦合度差值。方向性指標反映耦合器分分離正反兩個方向信號的能力??梢员灰暈榉瓷錅y試的動態范圍。
測量定向耦合器有一種簡易方法,不需要正向和反向連接測試。當定向耦合器內部負載損耗功率相當小時,該方法得到的結果與真實值相近。
首先,在主臂輸出端接一個短路負載,由于全反射,耦合端輸出反映耦合度,對該值進行規一化處理后端接匹配負載。此時耦合端只是有限隔離度引起的泄露信號。因為已經進行了規一化處理,后讀值就是耦合器方向性。
的幅度和相位測量對應用在現代化無線和航空/系統設備中的器件至關重要。在設計階段,系統模擬需要高度的元件表征來保證系統滿足其性能要求。在生產制造中,的測量驗證每一個元件是否滿足其公布的指標。
S參數在射頻元件(如濾波器、放大器、混頻器、天線、隔離器和傳輸線)測量中使用為廣泛。測量結果能確定射頻器件在正向和反向傳輸信號時其以復數值(幅度和相位)表示的反射和傳輸性能。它們描述了射頻元件的線性特性,這對全系統模擬來說是有很有必要的一部分,但要對全系統做更加完全的模擬時,僅僅進行S參數測試是不夠的,諸如器件特性隨頻率變化而呈現出的幅度響應不平坦性或相位響應斜率的不恒定性等這些偏差都會引起嚴重系統性能下降。