포트, 방향, 동작 상태별로 마스크를 작성하십시오
각 경로가 선언된 상태에서 전달, 정합, 위상, 절연, 전력 한계를 동시에 만족해야 합격입니다. 임피던스, 커넥터 기준면, 미사용 포트 종단, 온도, 입력 레벨, TX/RX/안테나 동시 상태를 명시합니다. 유리한 2포트 트레이스 하나로 다중 포트 시스템의 공존을 입증할 수 없습니다.
채널 계획을 연속 주파수 마스크로 바꾸기
통과해야 할 주파수, 전이 구간, 저지해야 할 대역을 나눕니다. ‘2.4 GHz 대역통과 필터’만으로는 실제 사용대역, 가드밴드, 차단 신호를 정의하지 못합니다. 통과단에는 최대 삽입손실과 리플, 저지대역에는 전 구간 최소 감쇠를 주고 생산 공차와 온도 이동도 포함합니다.
수신기에서는 근접 블로커가 스커트를, 송신기에서는 고조파·이미지·인접 채널이 원거리 저지를 정합니다. 듀플렉서 TX-RX 누설은 포트 방향, 종단, 동시 동작이 포함된 절연 요구사항이며 카탈로그 한 점이 아닙니다.
삽입손실, 리플, 반사손실을 분리하기
삽입손실은 유효 경로의 전달 감소, 반사손실은 다른 포트를 규정 종단했을 때 한 포트의 부정합을 뜻합니다. 전달이 괜찮아도 반사가 클 수 있고, 정합이 좋아도 내부 손실이 클 수 있습니다. 주파수, 온도, 전력 상태별로 둘 다 규정합니다.
LNA 앞의 수동손실은 수신 NF를 직접 악화시키고 TX에서는 출력 감소와 발열을 만듭니다. 평균값으로 대역 가장자리 피크를 숨기지 않습니다. 케이블이나 치구를 de-embedding하면 원본과 보정 데이터, 보정면을 보존합니다.
파형에 필요한 구간에만 군지연 한계를 두기
군지연은 전달 위상의 주파수 기울기입니다. 점유대역 내 변화는 진폭이 평탄해도 펄스 확산, 심볼 이동, EVM 악화, 채널 시간차를 만듭니다. 분석대역, 피크투피크 리플, 계산 aperture, 온도와 전력을 명시합니다.
고정 지연은 교정할 수 있고 주파수에 따른 변화가 왜곡입니다. 급한 스커트는 위상 곡률을 키우므로 전체 카탈로그 대역에 임의 한계를 적용하지 말고 펄스폭, 변조대역, 거리정확도, 등화능력에서 도출합니다.
듀플렉서 절연에 방향과 상태를 붙이기
다중 포트에서 ‘저지’는 소스, 목적지, 다른 포트 상태가 없으면 모호합니다. 안테나-RX, TX-안테나, TX-RX, 교차 경로, 각 포트 반사손실을 구분하고 다른 송신기, 안테나 VSWR, 스위치와 튜닝 상태를 포함합니다.
최대 TX에서 최소 절연을 빼 RX 기준면 잔류 누설을 구한 뒤 손상, 압축, 블로킹, 감도저하 한계와 비교합니다. 스위치, 서큘레이터, 케이블, PCB, 하우징 결합도 추가해야 합니다.
전력 정격을 채택하기 전에 손실을 열로 환산하기
전력용량은 소산열과 국부 전압·전류 피크로 결정됩니다. CW, 피크, 평균, 펄스폭, 듀티, crest factor, VSWR 크기와 위상, 역전력, 주변·베이스 온도, 공기흐름, 장착을 정의합니다. 다중 포트는 동시 반송파도 포함합니다.
온도는 손실과 공진을 바꾸므로 실온 소신호뿐 아니라 운용전력 열평형 후에도 마스크를 만족해야 합니다. PIM이 중요하면 톤 주파수와 전력, 차수, 수신대역, 치구 잔류를 명시합니다.
| 판단 | 고정할 요구사항 | 거절 조건 |
|---|---|---|
| 주파수 | 사용대역, 리플, 전이, 연속 저지, 온도 이동 | 중심과 공칭폭만 제시 |
| 포트 | 기준면, 임피던스, 종단, S-파라미터, 반사손실 | 상태 미정의 |
| 파형 | 점유대역, 군지연, 위상, 차동지연 | 평탄 진폭만 근거 |
| 듀플렉스 | 경로행렬, 동시상태, 절연예산 | 한 값으로 전 방향 표시 |
| 전력 | CW/펄스, 듀티, VSWR, 열, PIM, 열상태 마스크 | 장착·냉각 없음 |
| 검증 | 교정, 레벨, IFBW, 동적범위, 불확도, 파일 | 저지가 VNA 노이즈에 닿음 |
간단 계산: 작은 손실도 큰 열을 만듭니다
100 W CW와 0.8 dB 삽입손실이면 10-0.8/10 = 0.832이므로 부하에는 약 83.2 W가 전달되고 약 16.8 W는 전달되지 않습니다. 정합에 따른 반사분을 제외한 나머지는 필터와 전이부 열이 됩니다. 마스크를 유지하며 이를 제거해야 합니다. VSWR, 전계 집중, 펄스 피크, PIM은 더 낮은 한계를 만들 수 있습니다.
계측기 한계가 아니라 전체 마스크를 검증하기
- 커넥터, 어댑터, 치구, 교정면을 그리고 미사용 포트를 규정 종단합니다.
- 목표면까지 완전 2포트·다중포트 교정을 하고 원시 S-파라미터를 저장합니다.
- 저지 동적범위를 확보하되 소자를 압축하거나 가열하지 않는 VNA 파워를 선택합니다.
- 통과, 스커트, 저지에 맞게 분해능, IFBW, 평균화를 분할합니다.
- 진폭과 위상을 함께 측정하고 점유대역에서 선언 aperture로 군지연을 계산합니다.
- 모든 방향, 스위치, 안테나 부정합, 동시 TX 상태를 반복합니다.
- 소신호 온도와 고전력, 압축, 파괴, PIM 시험을 분리합니다.
- 교정상태, 치구, 레벨, 불확도, 한계, Touchstone, 실패 트레이스를 보존합니다.
통합 단계에서 늦게 발견되는 오류
- 보증 사용대역 대신 공칭 3 dB 대역
- 연속 마스크 대신 한 점 저지
- 삽입손실과 반사손실 혼동
- 진폭이 평탄해 군지연 생략
- 소스·목적지 없는 절연
- 교정 동적범위 없는 깊은 저지
- 실온 소신호를 전력 증거로 사용
- 종단, 안테나 VSWR, 하우징 결합 누락
RF 필터·듀플렉서 RFQ 최소 입력
- 통과대역, 사용 가장자리, 전이, 저지마스크, 가드, 허용오차
- 포트수, 커넥터, 임피던스, 기준면, 종단
- 경로별 최대 삽입손실, 리플, 최소 반사손실
- 군지연, 위상직선성, 차동지연
- 듀플렉서 행렬, 동시상태, TX 레벨, RX 누설한계
- CW, 피크, 평균, 펄스, 듀티, VSWR, 역전력, PIM
- 주변·베이스온도, 장착, 공기, 충격, 진동, 밀봉
- VNA 교정, 동적범위, 불확도, 온도·전력시험, 파일

