実際の信号経路で正確なRF移相器とは何ですか?
RF移相器は、全周波数、全状態または制御電圧、温度、電力で指令位相が誤差内にあり、挿入損失、整合、状態間振幅差も信号経路の予算を満たす場合に正確です。公称360度範囲やビット数だけでは性能を示せません。
システム基準面で位相範囲を定義する
明示した基準状態と基準面に対する差動位相から始めます。デジタル品はビット数、最小ステップ、状態コード、単調な有効範囲、アナログ品は制御範囲、伝達曲線、単調性、ヒステリシスが必要です。位相ラップ、跳び、デッドゾーンを含め、校正後のシステム位相を表す仕様にします。
位相精度と振幅均一性を分けて評価する
RMSと最大位相誤差は、帯域中心の標準値だけでなく全状態、周波数、温度で確認します。位相が正しくても振幅が不均一ならビーム形状、キャンセル深度、ベクトル制御は悪化するため、同じ点で挿入損失、平坦度、状態間振幅誤差を測ります。反射損失も全状態で確認します。
用途に合う方式とインターフェースを選ぶ
切替線路、装荷線路、反射型、ベクトル型、連続可変型は、帯域、損失、分解能、電力、制御複雑度の配分が異なります。コネクタ付きまたはドロップインモジュールは変換部、バイアス調整、遮蔽、機構を含み、基準面も変わります。RF端子、方向、制御端子、電源、故障時状態を指定します。
電力、直線性、RF印加中の切替を確認する
温度範囲で入力圧縮、三次インターセプト、ピーク・平均電力、パルス幅、デューティを定義します。RF印加中に位相を変える場合は、ホットスイッチ限界、振幅・位相過渡、整定時間、繰返し寿命が必要です。負荷不整合と反射電力は、順方向定格から想定する以上の内部電圧を生むことがあります。
調達前に校正と受入方法を決める
安定したケーブル、定義した基準状態、デエンベッドした治具でVNA測定します。全デジタル状態または十分なアナログ制御点を掃引し、周波数ごとの位相、損失、整合を記録します。温度と必要電力でも繰り返し、システム校正と同じ位相アンラップと参照規則でRMSと最悪誤差を求めます。
再現性、ドリフト、制御タイミングを規定する
アレイやコヒーレント経路では、一度の室温値よりサイクル再現性やユニット間追従が重要なことがあります。論理レベル、極性、電流、更新速度、遅延、グリッチ、イネーブル、起動状態を指定します。製造データ、個体校正表、温度補償係数をシリアル番号ごとに納入するかも決めます。
RF移相器の見積依頼に必要なデータ
- 周波数帯と基準インピーダンス
- 位相範囲と基準状態
- ビット数・コードまたはアナログ特性
- RMS・最大位相誤差
- 挿入損失と状態間振幅誤差
- 全状態の反射損失
- 入力電力、パルス、デューティ
- 圧縮、直線性、反射電力条件
- 切替時間、過渡、ホットスイッチ
- 温度、環境、寿命
- RF、DC、制御インターフェース
- 校正ファイルと受入方法
カテゴリ境界
本カテゴリは、完成したパッケージ、ドロップイン、コネクタ付き、同軸または導波管RF移相器とモジュールを対象とします。移相器ICやベアダイ、固定位相整合ケーブル、単独ラインストレッチャ、完成したビームフォーマやアンテナは、モジュール要件を定義する場合を除き対象外です。
