是德 E5063A 矢量网络分析仪 TDR(时域反射)测量方法
E5063A 是是德科技 ENA 系列矢量网络分析仪,支持最高 18 GHz、双端口 50 Ω S 参数测试,配备选件 010(时域分析)后即可实现 TDR/TDT 时域反射 / 透射测量。与示波器式 TDR 不同,E5063A 采用 “频域转时域” 技术:先测量 S11 反射参数,再通过逆傅里叶变换(IFFT)将频域响应转换为时域波形,无需外部脉冲源即可模拟 TDR 测量,低通 / 带通模式下可执行最多 1601 点测量。

一、变换类型选择。进入 Analysis→Transform 菜单,依据被测器件选择变换类型。电缆、PCB 走线等可通过直流和宽频信号的器件,应选低通模式(Lowpass),其时域分辨率是带通的 2 倍,且能区分容性、感性失配类型;带通(Bandpass)模式适用于滤波器等非直流器件。低通模式又分步进(Step)与脉冲(Impulse)两种激励方式。
二、窗函数设置。有限频域数据变换到无限时域会产生旁瓣振铃,需用窗函数抑制。窗口分 Minimum、Normal、Maximum 三档(Kaiser Bessel 窗 β=0/6/13),旁瓣抑制越强,脉冲宽度和上升时间越大,需按分辨力与动态范围折中选取。
三、测量条件与校准。根据目标分辨力和测量距离计算扫频范围、点数与窗宽;低通模式下测量点频率必须是起始频率的整数倍。建议先用 SMA 接口测量馈线阻抗并记录端口参考位置,再连接被测器件。校准支持 SOLT、TRL 及 ECal 电子校准,可消除夹具与电缆引入的误差。
四、波形判读与定位。时域波形中,正向脉冲代表阻抗升高(如开路),负向脉冲代表阻抗降低(如短路)。用峰值标记读取反射时间,结合介质传播速度(同轴电缆约 0.66c)即可换算故障点距离,定位精度与扫频范围、点数及窗宽设置直接相关,实现断点定位、特性阻抗与时延提取。
该方法精度高、重复性好、ESD 防护强,广泛应用于线缆断点定位、PCB 阻抗不连续检测、连接器评估、高速背板及传输线特性参数提取等场景。






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