הקרן: הבנת פרדוקסים

תדירות רדיו (RF) מתג matrices לשמש אלמנטים קריטיים של מטענים בתקשורת, מערכות בדיקה, וחזית מכ"ם מסתיימת.תפקידם העיקרי הוא לסיג אותות ממספר קלטות לפלטים עם שחיתות מינימלית. Characterizing מכשירים אלה דורש שפה המתארת לא רק דרך לוח אלא גם השתקפות אות, שינוי שלב, בידוד בין שבילים Scattering פרמטרים, הידוע אוניברסלי בשם S-paras, המספק שפה ליניארית של אובדן של נמל, כלומר, כלומר, כולל של שידורים של שידורים, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, דיוקנאות של גלי רדיו, כולל של כל אחד, רדיו-קויים, כולל של שידורים, כולל של ריצוף של קרינת רדיו, כלומר, כלומר, כולל של שידור, כולל של שידורים, ובודדים, על ידי שימוש ב-קומים, על ידי שימוש ב-S-קומים, על ידי שימוש ב-קומים, על ידי קרינת רדיו-קומים, כלומר, שימוש ב-קומים, כלומר, על ידי שימוש ב-מתאים של מערכת הפעלה של מערכת הפעלה של גלי רדיו-קומים, כלומר, שלב, שלב, שלב, שלב, שלב, בידוד של גלי רדיו-קו- RF- RF-ידי שימוש ב-

S-parameters מבוססים על מושג פשוט: מכשיר N-port יכול להיות מתואר על ידי מערכת היחסים בין הדגימות המורכבות של גלים נכנסים ולהשאיר כל נמל.חשב רשת של שני-פורט. גל האירוע בנמל 1 הוא תווית A1, ואת הגל המשקף b1; כמו כן 2 ו- B2 עבור פורט 2.

(ב) ויקרא י"א:2 ויקרא י"ד): "ב"ב" (ב) ,"ב)" (ב) ,2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ).

כאן, S11 הוא מקדם ההשתקפות של הקלט כאשר נמל 2 הוא סיים לטעון מותאם (a2=0) S21 הוא מקדם השידור קדימה תחת אותו מצב. S22 ו- S12 הם השתקפות הפלט ו coefficients שידור הפוך, בהתאמה. עבור מתג אידיאלי, חסר הפסד, ו reciprocal, S11= 0,S22=S=S=S=S=S=S) 1 ו- 12.12 הם שלב אידיאלי, והופכים את כל ה-S.

עבור ממטריקס מתג N-port, הממטריקס S-parameter הופך NxN, עם כל אלמנט SentiFLT:0ijigigearFLT:1 המייצג את השידור מ-J הנמל לפורט בתנאים מתאימים.מטריקס זה מחזיק כל דבר מהנדס צריך: אובדן עומס בולט מבחירה, השתקפות בשל אי התאמה, בידוד בין נתיבים לא מנוצלים, ואפילו שלב כי האופי מבוצעת בדיקה מבוקרת על ידי Sparaance (מקור עצמאי) על פני 50 מטר).

מפתח S-Parameters ב-RF Switch Matrices

הבנת הגדרות S-parameter הפרט הוא הצעד הראשון לקראת אבחון וקידוד מתג מטריקים. בעוד מתג SPDT פשוט ניתן לתאר עם שני נמלים למדינה, ממטריקס מתג עשוי לכלול עשרות נמלים, כל אחד הדורש אופי של מדינה.

  • (ב) [17] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0SigFLT:1 ;2 ;2) (j ⁇ i) - Transmission Coefficient from Port i to Port J:03FLT 3: The size of S21 (כאשר מדידת נמל 1 לפלט 2) ישירות נותן אובדן כניסה בנתיב שנבחר: אובדן (dB) = log10.S21 .
  • (ב) [ה] [ה] [ה]] [ה] [ה]] [ה] [ה] [ה]] [ה]] [ה] [ה]][ה]]]][ה]]]]][ה]] [ה[[המאה ה-20], ו[הרכיבים הפעילים כגון רשתות הטיה או מגברות משולבות, שהפכו את ה-S12 ל"מסלולאריות"ל"ל"ל"ל"ל"ל"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ל"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה[[ה"ב[[ה[[ה"ב[[ה"ב[[ה"ב[[ה[[ה"ב[[ה"ב[[ה"ב[[ה"ב[[ה"ב[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה"ב[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[ה[[המאה ה[[ה[[ה[[ה[[המאה
  • (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

שלב קווירסיטי וקבוצתיות

מעבר לגודל, השלב של שידור S-parameters הוא קריטי עבור יישומים הדורשים קוהרנטיות של אות.שלב ליניאריות על פני תדירות - מאומץ כמו סטייה מעיכוב קבוצתי קבוע - מציין כמה מתג משמר צורה אות.בהחלפת מסובכות המשמשות לדלקת, כל שלב לא מתאים בין נתיבים ישירות מתורגם להצביע שגיאות.

ביצוע Metrics Derived מ-S-Parameters

נתוני Raw S-parameter הופכים להיות פעילים כאשר מתורגם למדדי RF מוכרים.כל אחד מהקשרים המדדים ישירות לאלמנטים של S-parameter אחד או יותר, ומאפשר למהנדסים להגדיר מפרטים ולהשוות מכשירים.

אובדן הכנסת

אובדן הכנס משווה את ההפחתה בכוח האות כאשר הוא עובר דרך נבחרת.זה נגזר מ-S21: IL = - .S21 (ב-DB) עבור מריצה מתג, הוא מצטבר הפסדי מנצח, הפסדים דיאלקטריים, וסופי על התנגדות של FETs או PIN diodes. A- תוכנן היטב ממטרה ב 6GHz עשוי להראות 1.2Bion, אובדן כולל אובדן מוקדם של אובדן רשת (הכולל ירידה משמעותית).

חזרה לאיבוד ו- VSWR

(ב) אובדן חוזר (RL) בכל נמל קשור ליעילות ההשתקפות של RL = -20acilog10 ⁇ SFLT:0iiiphFLT:1; A port with S11=15 dB תואם ל-RL=15 dB, כלומר רק 3% מהכוח המגביל את עצמו הוא משתקף.

בידוד

⁇ בין שני נמלים מוגדר כגודל של S-parameter הפיכה אותם כאשר הנתיב אינו מיועד: IsolationFLT:0ijcioFLT:1= ⁇ ⁇ 10 מתגים:2ijcioph:2ijcioFLT 3; לדוגמה, אם S31=50 dB כאשר נתיב 1-2 הוא על גבי 3 ניתוק, הוא ניתוק בשלב אלקטרו-מב, 000 עשוי להגיע לדימום נמוך, אבל נראה פיזור, אם הוא צמצם, 000.

קרוסדורט והדרך הנשמרת

במתחמי מתג צפופים, קרוסטור מתייחס לדלפה בין הערוצים השכנים.זה לעתים קרובות מוגדר כקרוב-end או רחוק-end crosstalk, נגזר מ- S-parameters בין יציאות (למשל, S24 כאשר נמל 1 הוא מונע ופלטים 2,3,4 הם פריסה חזקה וקרקע ירודה יכול להעלות S24 ל- dB, אשר הוא עבור מקלטים עתירי חירום, ולאחר מכן דורש כל מחזור אחד.

ניתוח S-Parameters עם אנליייזר רשת Vector

מיצוי S-parameter מבוסס על מנתח רשת וקטורת calibrated (VNA) VNA ממריץ נמל אחד בכל פעם עם טון CW ידוע או סחף תדירות וצעד הגל המשקף בנמל זה ואת הגלים המועברים בכל נמלים אחרים.עבור מכשיר שני-פורט, מתג מלא שני-פורטלציה (SOL, TRL, או eCal) מתקן עבור כבלים מעורבים יותר.

(הרובפורט VNAs או מתג מזחלות על ספסל הבדיקה יכול לאפיין עד 8 או 16 יציאות במחזור חיבור יחיד.עם זאת, כאשר בדיקות מאטריקס M×N, המספר הכולל של S-parameters הוא (M+N)2, אבל רבים מתגים באופן דרסטי או מייצגים את ה-NVTVTates-Ricol-Factation באופן מלא, אך כל אחת מהשיטות הרגילות היא למדוד תצורה בזמן.

קליברציה היא מטוס ההתייחסות למדידה יש להציב במחברים של מתג ממטריקס, לא בנמלי VNA.זה דורש לנטרל את ההשפעות של כבלים ותאים. SOLT (קצר-פתוח-Load-Load-Through) את ערכות ההלחמה של VNA-R) לאחר בדיקה מפורטת יותר של ריצוף VNA.

המונחים: S-Parameters

S-parameters אינם רק חפץ מדידה; הם מנחים את מחזור העיצוב מסימולציה כדי prototyping. אלקטרומגנטי (EM) סימולטורים פלט מטבוליות S-parameter שניתן להשוות ישירות ל מדידות.

  • (FLT:0) ,Impedance תואם רשתות: FIRLT:1 ; גבוה S11 או S22 עשוי להצביע על צורך התאמה תגובתית. A מתג ממטריקס עם סניפים רבים לעתים קרובות מראה דיפאון תקופתי בהפסדים חוזרים עקב אפקטים עוקץ; סימולציה של הפריסה מזהה את אורך ההתחדשות.
  • (FLT:0Switch אלמנט בחירה: FLT:1 PIN diodes ו FET כל אחד יש חתימה S-parameter שונה. FETs להציג גבוה יותר מ-state capacitance (בידוד נודד בתדר גבוה) אבל מעבר מהיר יותר.S12 ו-S21 שלב לינאריות של מתגי FET יכול להיות גבוה יותר בשל מבנה סימטרי.
  • (FLT:0Via fencing and Ground Loops:cioFLT:1 הפיכה בלתי רצויה שנתפסה על ידי S31 או S41 בין יציאות פלט לעתים קרובות עולה מן החינוך הקרקעי המשותף. S-parameter מדידת מגלה עצירות מודולרי כי הפריסה שינויים (תוספת דרך, גל קונדר) יכול לדכא.
  • (FLT:0) ההשפעה הירומית: FLT:1 ניהול כוח משפיע על S-parameters עקב חימום של עמידות הערוץ. מידות S-parameter כוח גבוה, תוך מאתגר, להראות כי S21 דמעות על ידי 0.1-0.3 dB כאשר מתג +30 dBm. מעצבים משתמשים בטכניקות הדופק של S-D-meter כדי לבודד אפקטים תרמיים.

בנוסף, S-parameters מסימולציה מוקדמת מאפשר למתכננים לבצע ניתוח רגישות.על ידי ערכים שונים באופן סטטיסטית (למשל, סובלנות capacitor, רוחבי עקבות) והתבוננות בשינויים ב S11 או S21, ניתן לזהות אילו אלמנטים יש השפעה חזקה ביותר על ביצועים, המאפשר עיצוב חזק לפני ייצור.

דוגמה מעשית: הערכת 4×4 Switch Matrix

שקול 4×4 מריצה לעבור המיועדת לאוטומציה של בדיקת 5G מ 3 עד 6 GHz.המטריקס משתמש מתגי GAs pHEMT. כדי להעריך ביצועים, מהנדס מודד את מלוא 8-port S-parameter עם כל הנתיבים שנגמרו ב 50 ⁇ .עבור כל חיבור מיועד (למשל, Input 1 to Output 3), התצפיות הבאות נעשו:

  1. גודל S21 הוא -1.8 dB ב 6 GHz.הפסד זה הוא decomposed לשני הפסדי מחבר (0.2 dB כל אחד), הפחתת עקבות PCB (0.4 dB), ואובדן הפחתת ההורדה (1.0 dB). אופטימיזציה מעקב אחר עקוב ישתמש בעקבות קצרות יותר ו substrate נמוך.
  2. S11 ב Input 1 הוא -12 dB ב-5.5 GHz אבל מחמיר -8 dB בשעה 6.5 GHz. A Smith תרשים העלילה מראה שינוי קיבוליבי, המציין חדירה של חוט אגפנית parasitic.הוספת סדרה קפיטור ברשת ההתאמה ישפר אובדן רחב של פס.
  3. בידוד מ- Input 1 ל- Output 2 (לא נבחר) הוא רק 32 dB בשעה 6 GHz, בעוד הדרישה היא 45 dB. שורש הגורם הוא דליפה דרך רשת הטיה משותפת על ידי מתגים סמוכים.התרופה היא להגביר את בידוד בטטות הטיה להוסיף מגן בין ערוצים.
  4. S43 (הפנייה בין Output 3 לבין Output 4) היא -28 dB, גבוה יותר מהאפשרות.לילוט בדיקה מראה מיקרו-סטריפ המקביל פועל; הוספת עקבות משמרות מוקרקעות ביניהם מפחיתה את ההפיכה הזאת ל -45 dB בסימולציה.

דוגמה זו ממחישה כיצד S-parameters מציבה מצבי כשל מדויקים ופעולה נכונה. Re-measuring לאחר שינויים בעיצוב מאשרת האם השינויים השיגו את השיפור הנדרש.

נושאים מתקדמים: מעורבים-Mode S-Parameters ו- De-embedding

[ה] ל[[המאה ה-20]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]] ו[[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]], [[[[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[[[1924]]]]]], [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[[[1924]]]]

De-embedding היא טכניקה חשובה נוספת.כאשר מאטריקס מתג מוטבעת באסיפה גדולה יותר עם מחברים או חבילות, מדד S-parameters כוללים תיקונים אלה. De-embedding מתמטית מסיר את ההשפעות של תיקונים ידועים כדי לחשוף את מתגי חילוף חומרים אוטומטיים על ידי אלגוריתמים דלקת מפרקים סטנדרטית של אלגוריתמים פשוטים (Gate) ל 2×ru de-em-em-emated באמצעות מודל מדויק של בדיקות אמתיות של ביצועים.

זמן-דומיין רפיאומטריה ככלי משלים

בעוד S-parameters בתחום התדר מספקים נתונים מקיפים, זמן-דומיין רפיאומטריה (TDR) מציע הדמיה אינטואיטיבית של הפסקות עכבות ניתנות לאורך נתיבי אות.על ידי חישוב השינוי הארבעה ההפוך ההפוך ההפוך ההפוך של S11, VNA יכול להציג עקבות TDR מראה היכן מתרחשות פגמים.עבור מגרות, זה עוזר לזהות מי המחבר או באמצעות גרימת את ההשתקפות הדומיננטית, המאפשרת ממוקדת של אבטיפוס יעיל במיוחד כאשר הוא שבץ.

טמפרטורה ועוצמה תלויות של S-Parameters

S-parameters נמדדים בדרך כלל בטמפרטורת החדר וברמות קטנות של חתימה, אבל כדור הארץ מתג מזחלות לפעול על פני טווחים סביבתיים רחבים וברמות כוח שונות.הבנת כיצד S-parameters להשתנות עם טמפרטורה וכוח קלט הוא קריטי לתכנון חזק.

(FLT:0) אפקטים טמפרדומים: FLT:1 ככל הטמפרטורה עולה, על-ידי התנגדות של FET ו PIN diodes עולה, גידול אובדן. עבור מתג GaAs FET, S21 יכול לרדת על ידי 0.01 dB per ° C מעל 25 מעלות צלזיוס, בידוד עשוי לשפר או להחמיר בהתאם לנגיף; ציפוי נמוך עם טמפרטורה נמוכה יותר, אבל יש צורך בטמפרטורה גבוהה.

(FLT:0) Power Treatment and non-Liנאריות:FLT:1 בעוצמה גבוהה קלט, את הליניוניות של מתג, גורם S21 לדחוס ולהרמוניה להופיע. â-¢ âpal S-parameters (לעתים נקרא LS-parameters) או חם Sparas) נמדדים באמצעות VNA עם כוח גורף.

(FLT:0) טיפים מעשיים:FLT:1 כאשר מאפיין מעבורת מתג עבור יישום כוח גבוה, כוח קלט גורף מ -20 dBm ל +30 dBm בכל תדירות.שוואת ה-S-parameters (at -10 dBm או נמוך יותר) עם אלה בדרגת הכוח.

שימוש ב-S-Parameters עבור Switch Matrix Simulation ומודלינג

זרם עיצוב RF מודרני תלוי בלוקים S-parameter בסימולטורים מעגליים כגון Keysight ADS, AWR מיקרוגל Office, או קוד פתוח QucsStudio. A מתג ממטריקס ניתן מודל על ידי בלוקים S-parameter עבור כל אלמנט: מחבר, עקבות, מתג, מת, רשת הטיה, וכו 'זה מאפשר מהנדסים לחזות ביצועים מערכת לפני חומרה.

(FLT:0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

(FLT:0)Verification נגד מדידה: FLT:1 לאחר ייצור הממטריקס, מדד S-parameters צריך להיות בהשוואה סימולציה. Discrepancies להצביע שגיאות כגון ניכוי ניכוי ניכוי ניכוי ניכוי מטבוליזם או הפיכה לא מנבאת נתיבים סימולציה ומדידחה את העיצוב.

אתגרים ופרקטיקה הטובה ביותר בבדיקת הייצור

בדיקת נפח של מעבורת מתג RF מציגה לחץ לאזן דיוק עם בעיות דרך לוח.

  • (ב) יש צורך ב-0 (הרחבה של ה-FLT:1 ; מודולים אוטומטיים של קיליברציה מקצרים זאת.
  • (FLT:0) ספירת נמל גבוהה:FLT:1 A 16×16 matrix מניב קובץ של 32-port S-parameter, גדול ואט לסימולציה אסטרטגיות הפחתת נתונים שלוכדות רק נתיב חיוני S-parameter עבור כל מדינה הם נפוצים.
  • (FLT:0) Power Treatment אימות: FLT:1 ⁇ ⁇ ⁇ נמדד ברמות קטנות של חתימה לא יכול לשקף ביצועים ברמת כוח הדירוג.מהנדסים חייבים לאשר כי S21 ובודדים מחזיקים ברמות כוח; לפעמים, מדידה S22 חמה פשוטה באמצעות מנתח ספקטרום משמש.
  • (FLT:0) תיקון חוזר על יכולת: FLT:1 Connector ללבוש שגיאות היערכות יכול לגרום לסחף S-parameter. השתמש בכבלי מבחן באיכות גבוהה, חיבורים מצופים, אימות תקופתי עם תקני cabration.

שיטות הטובות כוללות פילוח את הממטריקס לבלוקים קטנים יותר עבור בדיקות, בהתייחסות לכל המדידות למטוסי התייחסות נפוצים, ואחסון נתונים S-parameter בפורמט סטנדרטי עם תאריכי calibration מותאמים למעקב אחר כך, המגמה בתעשייה כלפי יתר-האוויר (OTA) בדיקות עבור מערכות אנטנה משולבת יותר מגבירות את ההסתמכות על S-DPC-parameters, כמו נתיבים קורנטיביים הם כעת חלק מהרשת המפולגת עבור תהליכים חד-מסלולאריים (C) באמצעות תהליך מדידה מסוג ACMD (SD) באמצעות מערכת מדידה סטנדרטית-C) באמצעות , כולל שימוש ב-SDTextextextextextextextextextextextextextexitiFD (D) באמצעות מערכת בקרה סטנדרטית-C) של מערכת מדידה (Smeters-C) באמצעות מערכת בקרה סטנדרטית (Date-C) באמצעות מערכת מדידה (Stramctexitoltexitexitexitoltextextextexitextextextextextexit) באמצעות מערכת בקרה סטנדרטית (Slates) באמצעות מערכת בקרה סטנדרטית (Slates

מסקנה

S-parameters הם השפה האוניברסלית של רשת RF Characterization.עבור מתג matrices, הם דחוס התנהגות מורכבת - סטיות, אובדן שידור, בידוד, צלב - לתוך מטריצה קומפקטית, מדידה, על ידי שליטה הפרשנות של S11, S21, ואת הרחבות הרב-פורט שלהם, מהנדסים יכולים לעצב, debug, ולוודא matrices משמר אותות כי יש צורך על פני שלמות מבוססת על ידי ניתוח של מערכות כוח עצמאיות כדי ללכוד את יכולת משולבת חזקה יותר כדי ללכוד את תפקוד עמוק יותר.