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插入损耗与返回损耗:信号传输与反射

彩色图形损失谱

在几乎所有可以想象的情况下,损失这个词几乎都是单方面地与负面联系在一起的。举个例子,巴尔的摩某四分卫(拉马尔·杰克逊)的出色表现让某支NFL球队(新英格兰)输掉了比赛。在这种情况下,如果你是ttb 12团队的粉丝,那么这绝对是一个负面消息。然而,如果你不是球迷,那么这是一个罕见的情况下,失败不是消极的。

在电子学领域,损耗一词也有双重相对意义。因此,根据具体情况,损失这个词可以是好事,也可以是坏事。然而,就像在大多数情况下一样,在电子领域,术语损失也倾向于负的一面。

并不是所有的损耗都是相等的,损耗可以有多种形式,比如电源损耗、连接损耗、插入损耗,甚至是返回损耗。此外,在电子领域,在由光纤链路组成的设计中,插入损耗等损耗是必不可少的性能参数测量。因此,在接下来的几段中,我将讨论插入损耗和返回损耗的重要性,以及它们对性能和功能的影响。

什么是插入损耗?

信号的损失,沿光纤链路的长度发生,被称为插入损失。这个特殊的测量参数以分贝表示,并且应该总是一个正数。然而,应该,并不意味着总是,如果偶然,它是负的,这不是一个有利的测量参数。

然而,插入损耗是所有类型传输(无论是数据传输还是电气传输)都会发生的自然现象。此外,与基本上所有物理传输线或导电路径一样,路径越长,损耗就越高。此外,这些损耗也发生在沿线的每个连接点,包括剪接和连接器。

如最初所述,我们以db(分贝)表示插入损耗,通常,它是一个正数,因为它通过比较输入功率和输出功率来表示有多少信号损耗。总之,输出的信号总是小于它们的输入电平。此外,数字越低,插入损耗性能越好;例如,插入损耗0.3dB优于0.5dB。

在某些情况下,插入损耗可能表现为负号参数测量.然而,如果是这种情况,负插入损耗意味着存在问题,其中之一通常表示不适当的参考设置。例如,如果在设置零基准时需要清洗基准电缆,并且在测试之前清洗了基准电缆,则插入损耗可能显示增益,并可能指示负测量参数。

通过技术模糊的背景跟踪路由

如果没有合适的工具,平衡信号会非常困难。

什么是退货损失?

被反射回光源的光量的测量称为回波损失,其表达单位也是分贝(db)。此外,该测量参数总是一个正数,高返回损耗是一个有利的测量参数,它通常与低插入损耗相关。同样,反射率也是一个以分贝表示反射的测量参数,它是一个负数,如果它过大,就不是一个有利的测量参数。

总而言之,回波损耗是由于信号反射或光纤链路或传输线中的不连续而造成的信号功率损失。这阻抗失配可与设备插入在线路中或与终端负载。此外,回波损失是反射系数(Γ)和驻波比(SWR)之间的关系。顺便说一句,如果你增加了回报损失,它将与较低的SWR相关。

总的来说,回波损耗是表示设备或线路匹配程度的测量参数。这里的经验法则是,如果设备或线路匹配,则是有利的,前提是返回损失很高。此外,高返回损耗是有利的,因为它将导致较低的插入损耗。

在今天的电子实践中,在使用方面,回波损失比SWR更可取,因为它对较小的反射波提供了更好的分辨率。

插入损失与返回损失

如前所述,无论哪种类型,当信号通过系统或组件时,功率(信号)损失是不可避免的。我所指的这种损耗发生在信号遍历系统或组件时;当然,它被称为插入损耗。

电路中的插入和返回损耗示意图

此外,造成这种信号功率损失或插入损失的原因有很多,但主要有以下三种:

  1. 介电损失:介电材料中的功耗会造成损耗。

  2. 反映了损失:电压驻波比(VSWR)会造成损耗。VSWR是衡量射频功率从源通过传输线传输到负载(例如从功率放大器,通过传输线,再到天线)的效率的指标。

  3. 铜的损失:导电表面的功耗会造成损耗。

所以现在,让我们详细地检查上面的图表,以便我们可以更好地理解插入损耗和返回损耗是如何相互作用的。如你所见,入射功率沿a输电线路从左边直到它到达组件。一旦它到达组件,部分信号就会沿着传输线反射回它发出的源。另外,请记住,这部分信号不会进入组件。

信号的剩余部分确实进入了组件。在那里,一部分被吸收,其余的通过组件进入另一侧的传输线。来自组件的功率称为发射功率,它小于入射功率有两个原因:

1.一部分信号被反射。

2.这个元件吸收了一部分信号。

所以,总的来说,我们用分贝来表示插入损耗,它是入射功率与发射功率的比值。此外,我们可以总结出回波损耗,我们也用分贝表示为入射功率与反射功率的比值。因此,我们可以看到两种类型的损耗测量参数如何帮助准确地测量系统内或通路中可测量信号和组件的整体效率。

印刷电路板传输线和元件的特写

确定高速电路中的插入损耗和返回损耗需要了解元件之间的关系。

综上所述,当我们将插入损耗和返回损耗的测量参数结合起来时,我们可以更准确地评估效率和性能。此外,它可以确定在接收机和发射机的引脚以及通孔、连接器和各种其他不连续处是否存在阻抗不匹配。简而言之,这两个参数测量提供的概述是理解信号性能的基本评估工具。

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