S参数是RF工程师/SI工程师必须掌握的内容,业界已有多位大师写过关于S参数的文章,即便如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着。你懂S参数吗? 请继续往下看...台湾同行图文独特讲解!

本文目录 上:

  1. 简介:从时域与频域评估传输线特性

  2. 看一条线的特性:S11、S21

  3. 看两条线的相互关系:S31、S41

  4. 看不同模式的讯号成份:SDD、SCC、SCD、SDC

  5. 以史密斯图观察S参数

  6. 仿真范例 -- 地回路有没有slot对S11, S21的影响 -- 有效介电系数如何取得

  7. 问题与讨论

  8. Reference

1、简介:从时域与频域评估传输线特性

良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。

S参数即是频域特性的观察,其中'S'意指'Scatter',与Y或Z参数,同属双端口网络系统的参数表示。

S参数是在传输线两端有终端的条件下定义出来的,一般这Zo=50奥姆,因为VNA port也是50奥姆终端。所以,reference impedance of port的定义不同时,S参数值也不同,即S参数是基于一指定的port Zo条件下所得到的。

2. 看一条线的特性:S11、S21

如下图所示,假设port1是讯号输入端,port2是讯号输出端

S11表示在port 1量反射损失(return loss),主要是观测发送端看到多大的的讯号反射成份;值越接近0越好(越低越好 ,一般-25~-40dB),表示传递过程反射(reflection)越小,也称为输入反射系数(Input Reflection Coefficient)。

S21表示讯号从port 1传递到port 2过程的馈入损失(insertion loss),主要是观测接收端的讯号剩多少;值越接近1越好(0dB),表示传递过程损失(loss)越小,也称为顺向穿透系数(Forward Transmission Coefficient)。

3、看两条线的相互关系:S31、S41

虽然没有硬性规定1、2、3、4分别要标示在线哪一端,但[Eric Bogatin大师]建议奇数端放左边,且一般表示两条线以上cross-talk交互影响时,才会用到S31。以上图为例,S31意指Near End Cross-talk (NEXT),S41意指Far End Cross-talk (FEXT).

4、看不同模式的讯号成份:SDD、SCC、SCD、SDC

以上谈的都是single ended transmission line (one or two line),接着要谈differential pair结构。

5、以史密斯图观察S参数

因为S11、S22是反映传输线的reflection,不难理解S11其实也可以直接以反射系数表示。

既然是反射系数,那就可以用史密斯图来观察了,史密斯图可以想做是把直角坐标的Y轴上下尽头拉到X轴最右边所形成

水平轴表示实数R,水平轴以上平面表示电感性,水平轴以下平面表示电容性

以一条四英寸长,50欧姆的传输线为例,从15M~2GHz的史密斯图,S11会呈现螺旋状往圆心收敛,而这螺旋就是dielectric losses absorb造成,越高频loss越大。

​本文目录 下:

  1. 简介:从时域与频域评估传输线特性

  2. 看一条线的特性:S11、S21

  3. 看两条线的相互关系:S31、S41

  4. 看不同模式的讯号成份:SDD、SCC、SCD、SDC

  5. 以史密斯图观察S参数

  6. 仿真范例 -- 地回路有没有slot对S11, S21的影响 -- 有效介电系数如何取得

  7. 问题与讨论

  8. Reference

6、仿真范例

取一条100mm长,线宽7mils、铜厚0.7mils、堆栈高4mils,特性阻抗50奥姆的microstrip,以下方reference plane是否有被slot切开做比对。Trace1的地回路是完整的,而Trace2的地有一个横切的slot造成地回路不连续。

6.1

观察Trace 1的S11、S21:S11从1~5GHz都维持在-35dB以下,表示反射成份很小;S21从1~5GHz都很接近0dB,表示大部分的讯号成份都完整的从port 1传到port 2。

一条良好的传输线,S11、S21会拉蛮开的,随着频率增加彼此才会慢慢靠近一些 。另外,从S11可以很清楚看到由线长所决定的共振频点.

对于100mm长的microstrip,因为传输线所发射出的电力线路径,部分是通过空气而不是只有FR4,所以在计算谐振频点时,介电系数若 单以4.2~4.4计算, 而不是[有效介电系数]3.085,那算出的共振频点与模拟值会有很大误差。

波在真空的传递速度等于光速:

讯号在微带线(microstrip on FR-4)的传递速度:

,其中e是有效介电系数,而不是FR4的介电系数

所以,于FR4上100mm长的microstrip line,共振频率的传播速度 :

if using e=4.3, then

and this result is incorrect.

if replacing e with 3.085, then

and the value is very close to the simulation result 840MHz.

一般50歐姆特性阻抗的microstrip on FR4,有效介電限數大約3.0~3.1,可以透過Design/Nexxim得到.

6.2

观察Trace 2的S11、S21:S11在1GHz以上时,就超过-20dB了,表示反射成份很大;S21与Trace1比较起来,随频率降低的速度也大一倍,表示有较多讯号成份在port 1传到port 2的过程中损耗。

7. 问题与讨论

7.1 埠端阻抗是如何影响S11参数的?

Ans:端口阻抗(referenced impedance, Zport)会影响Zin,进而影响S11

For the transmission line with characteristic impedance Zo, the max. impedance referenced to Zport is Zin=Zo*2/Zport ,S11=(Zin-Zport)/(Zin+Zport)

在HFSS内,上式S11中的Zport以实数考虑(non-conjugate matched load for S-parameter),而在Designer或一般电路仿真软件中,上式S11中的Zport以复数 考虑(conjugate matched load for S-parameter)。在 一些天线或waveguide的应用中,如果埠 端阻抗含虚部,而又希望可以在Designer内看到跟HFSS的S参数 同样结果,可从以下设定[Tools] \ [Options] \ [Circuit Options],un-check [Use circuit S-parameter definition]。

请注意:这只是S参数埠端定义的不同,结果 都是对的,所以不管哪一种定义下,如果转到Y或Z参数(或是从Designer透过dynamic link HFSS)去看,其值是一样的。

​7.2 Touchstone file (.snp)跟S-parameter是什么关系?

Ans:Touchstone file (.snp)是基于每个频点的S参数,所定义的一种频域模型,其格式如下所示:

7.3 为何端口阻抗会影响S参数,但不影响Z参数(Z11)?

Ans:Z11=Vi/Iin与埠端阻抗无关。

7.4 除了靠软件,还有其他方法检查Passivity、Causality吗?

Ans:如图所示,透过观察TDR\NEXT\FEXT是否在T=0之前有响应。

7.5 史密斯图(Smith Chart)与Causality、Passivity是否有关联性?

Ans:有的

7.5.1 满足Causality与Passivity传输线的史密斯图,会呈现以顺时针方向往中心螺旋收敛的曲线。

​将线长从10mm拉长一倍到20mm,发现越长的线,其Smith Chart中随频率增加而顺时针向中心旋转收敛的步幅也会增加。

把介质loss tangent从0.02改0.06,发现Smith Chart中随频率增加而顺时针向中心旋转的收敛会加快。顺时针向中心旋转与lossy有关。

7.5.2 满足Causality但a bit violate Passivity传输线的史密斯图,会出现部份频段贴合,没有往中心 旋转收敛。

​近几年的HFSS性能一直提升,想要用简单的例子搞出non-passivity还不太容易。本例是四条传输线(.s8p),故意 降低mesh performance(放大error percentage=0.1%),低频DC~0.1GHz刻意不求解,并且使用lossless介质。

7.5.3 non-causality and non-passivity的史密斯图,相对于n*n matrix中不同矩阵区块内的violate程度,曲线可能会折弯 (低频violate passivity严重,在Smith Chart也看到低频曲线有不规则的折弯),或是不往中心收敛

​笔者还看不到HFSS产生的non-causal S参数的Smith Chart会逆时针旋转,或其时域响应提前发生的现象 。但可以用Designer内的de-embedded功能产生逆时针旋转的Smith Chart。

8、Reference

[1] Chapter1 -- 宜兰大学, 邱建文教授

[2] In-Situ De-embedding (ISD) p.6~8 from AtaiTec Corp. (推荐)

[3] Power Integrity for I/O Interfaces: With Signal Integrity/ Power Integrity

In a passive high-speed channel, the speedy way to check for causality is to examine the S-parameter Smith Chart. If the data rotate clockwise, it has positive group delay; implying it to be causal. On the other hand, if the data rotates counterclockwise, this implies it is noncausal.

[4] 一篇利用Smith Chart补偿Passivity与Causality的专利技术

Smith Chart can be used to monitor the passivity and causality of networks under study. For instance, Foster's reaction theorem dictates a general motion in the clockwise direction with frequency for the parameters of an arbitrary network.

[5] touchstone spec. 2.0

[6] TS1.0 and TS2.0 (推荐)

[7] Converting S-Parameters from 50Ω to 75Ω Impedance

[8] Scattering Parameters:Concept, Theory, and Applications

[9] RF Matching Design

[10] Why have non-causality (推荐)

来源:信号完整性之旅

来源:图文解说S参数(基础篇) - RFASK射频问问

关于RFASK射频问问

射频问问是在"微波射频网”系列原创技术专栏基础上升级打造的技术问答学习平台,主要围绕射频芯片、微波电路、天线、雷达、卫星等相关技术领域,致力于为无线通信、微波射频、天线、雷达等行业的工程师,提供优质、原创的技术问答、专栏文章、射频课程等学习内容。更多请访问:RFASK射频问问 - 射频技术研发服务平台 | 技术问答、专栏文章、射频课程

图文解说S参数(基础篇)相关推荐

  1. 图文解说S参数(进阶篇)

    S参数是RF工程师/SI工程师必须掌握的内容,业界已有多位大师写过关于S参数的文章,即便如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着.你懂S参数吗? 图文解说S参数(基础篇) 请继续往下 ...

  2. Flutter基础篇(2)-- 老司机用一篇博客带你快速熟悉Dart语法

    版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载.https://www.jianshu.com/p/3d927a7bf020 转载请标明出处: https://www.jianshu.com/p/ ...

  3. RF工程师必须掌握的内容:从浅入深解说S参数

    前言 S参数测量是射频设计过程中的基本手段之一.S参数将元件描述成一个黑盒子,并被用来模拟电子元件在不同频率下的行为.在有源和无源电路设计和分析中经常会用到S参数. S参数是RF工程师/SI工程师必须 ...

  4. SpringBoot图文教程「概念+案例 思维导图」「基础篇上」

    有天上飞的概念,就要有落地的实现 概念+代码实现是本文的特点,教程将涵盖完整的图文教程,代码案例 每个知识点配套自测面试题,学完技术自我测试 本文初学向,所以希望文中所有的代码案例都能敲一遍 大哥大姐 ...

  5. python传递参数格式_Python语言学习基础篇之Python发送Post请求之根据参数位置传参、数据类型、不同方式传参...

    本文主要介绍了Python语言学习基础篇之Python发送Post请求之根据参数位置传参.数据类型.不同方式传参,通过具体的内容向大家展现,希望对大家Python语言的学习有所帮助. 目录 一.验证 ...

  6. Linux平台Makefile文件的编写基础篇和GCC参数详解

    问:gcc中的-I.是什么意思....看到了有的是gcc -I. -I/usr/xxxxx..那个-I.是什么意思呢 最佳答案 答:-Ixxx 的意思是除了默认的头文件搜索路径(比如/usr/incl ...

  7. typescript箭头函数参数_Typescript 入门基础篇(一)

    Typescript 基础 Typescript是Javascript的一个超集.以下typescript简称为ts, 此文章主要是对ts官网文档的一个简化,缩短学习基础时间. 类型基础 ts 的类型 ...

  8. Midjourney|文心一格prompt教程[基础篇]:注册使用教程、风格设置、参数介绍、隐私模式等

    Midjourney|文心一格prompt教程[基础篇]:注册使用教程.风格设置.参数介绍.隐私模式等 开头讲一下为什么选择Midjourney和文心一格,首先Midjourney功能效果好不多阐述: ...

  9. 【MySQL基础篇】数据导出导入权限与local_infile参数

    [MySQL基础篇]数据导出导入权限与local_infile参数 问题背景 数据导出测试 创建测试库(在主库进行) 测试数据导出(在从库进行) 测试数据导入(在主库进行) 问题背景 MySQL高可用 ...

最新文章

  1. 前Citrix CTO认为虚拟化将解决现有的安全问题
  2. java方块排序_[代码全屏查看]-NxN方块排序,可自动运行
  3. 剑指Offer #14 链表中倒数第k个结点(快慢指针) | 图文详解
  4. GDCM:gdcm::ExplicitDataElement的测试程序
  5. C算法--入门 2.3
  6. 读《活着》----余华
  7. 跟我学 Java 8 新特性之 Stream 流基础体验
  8. 搜索引擎蜘蛛给网站带来的危害,有效指引爬虫对应的措施(最准确搜索引擎蜘蛛名称)...
  9. 时间戳timestamp
  10. [导入]Response.Redirect 打开新窗口的两种方法
  11. [Python学习笔记][第八章Python异常处理结构与程序调试]
  12. 22. Element lang 属性
  13. ENVI学习总结(十四)——高光谱地物识别
  14. 微信小程序 git代码管理使用的详细步骤
  15. mysql锘縖_根据中文字符串查询拼音声母
  16. 电路分析 基础 电容和电感元件
  17. 环境微生物学试题库(1-10)
  18. 分频电路设计(笔记)
  19. 用vs打开已有web项目运行时显示网页无法访问
  20. python并列柱状图x轴设定_Matplotlib绘图时x轴标签重叠的解决办法

热门文章

  1. 超大图片的显示:BitmapRegionDecoder 1
  2. Linux|显示法国国旗
  3. 牛客网刷题 入门篇 基础语法
  4. 【车载以太网】【测试】Vector测试方案
  5. 实现PLC(S7-1200)的远程操控与调试
  6. 基于PKS自主体系,中国电子云以可信安全聚焦央企等上云
  7. 科研论文绘图实操干货汇总,11类Matplotlib图表,含代码
  8. 本地生活团购达人看这里了
  9. 计算机毕业设计Java企业员工工资管理系统(源码+系统+mysql数据库+lw文档)
  10. Dell N5010 Win7下 玩CS全屏(1366*768)问题