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毫米波多通道扫频天线测量系统之高度集成解决方案


时间:2018-01-09 作者:
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1.2 多源模式

根据37169C的技术指标,在毫米波段仪器的内部源输出功率最大为-3dBm,对于远场测量,为了保证天线测试系统的动态范围,必须提高发射端的功率电平,我们采用37169C加MG3694A合成信号发生器的系统配置方案。MG3694A是自动测试系统中理想的信号发生器,其大功率输出保证了经过测试系统交换和电缆损耗之后,仍能保证有足够的信号强度。精确的稳幅功率输出,从-120dBm以0.01dB步进,可以实现接收机高灵敏度的测量。
37100C系列矢网具有强大的多源控制功能。利用多源控制功能,可以很方便的进行混频器、倍频器测量。无需外部控制器控制,就可以独立控制两个信号源和一个接收机。可分别设定两个信号源的频率范围和输出功率,以及接收机的扫描范围。多源方式的设定,包括定义每段的频率范围和段内信号源、接收机的工作方式。源1为内部源,用于驱动端口1和端口2,源2为外部源,可通过GPIB接口编程控制;矢网与外部信号源的同步通过10MHz时基控制。图2为多源方式仪器设定。


2 基于PMAC的开放式数控系统

控制系统配置时需根据应用中的总线结构、电机类型、反馈元件等对PMAC进行扩展。
我们研制的远场测量系统是基于PMAC的开放式数控系统,与国内外同类产品比具有领先水平。数控系统以工业控制机为平台,PMAC为控制器构成主从式双微处理器结构。工控机负责采样参数的设定、测试、数据的处理。PMAC控制转台的伺服运动,并在采样的精确位置为网络分析仪提供触发脉冲。

PMAC可编程多轴运动控制器是美国Delta Tau 公司研制的世界上功能最强大的运动控制器之一。它首先全面地开发了DSP (Digital Signal Processing)功能,具有极快的处理速度,每轴的伺服更新在20-30 从而保证了伺服的刚性和响应速度,同时减小了系统误差和滞后。另外,PMAC良好的轨迹特性,为高级伺服应用提供了准确性和平滑性,而其大宽带输入特性也为转台的快速精密运动提供了保障。软件方面PMAC的开放结构,编程的灵活性以及后台运行的PLC(Programable Logic Control)程序都为系统的开发提供了便利条件。

其中包括从绝对编程器或激光干涉仪获得反馈的I/O板,伺服驱动单元,伺服电机,双端口存储器等进而形成完整的数控系统。数控系统结构如图3。



工业控制机与矢量网络分析仪之间的通讯由GPIB(General Purpose Interface Bus)总线完成。主机通过GPIB卡设置矢量网络分析仪的频率,信号源功率,激励方式,中频带宽等测量参数。远场测量时,网络分析仪收到PMAC的触发脉冲后立即进行幅相数据采集并将其存入缓冲区,随后送到主机进行实时数据显示。系统配置的AGP(Accelerated Graphics Port)双端口显示卡,可将桌面扩展到两个显示器。实现转台位置信息的实时监控。控制软件包括对PMAC和GPIB接口的控制,并由此实现转台的闭环控制,以及网络分析仪的功能设定与采样控制。控制软件的功能模块包括:系统初始化,PMAC参数设定,矢量网络分析仪控制,文件管理,运动轴定位,远场测试等功能。

在定位控制和远场扫描中不仅要对PMAC设置运动及采样参数,而且需要对各轴的位置反馈信息进行实时处理,即实现上下位机间的实时通讯。软件采用PCOMM32动态连接库实现通讯。PCOMM32与GPIB驱动结构框图见图4。


关键词:天线扫频 测量 毫米波 网络分析仪    浏览量:1806

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