DE4125624C2 - Procedure for calibrating a network analyzer - Google Patents

Procedure for calibrating a network analyzer

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Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren laut Oberbegriff des Hauptanspruches.The invention relates to a method according to the preamble of the main claim.

Ein Verfahren dieser Art ist bekannt (DE 39 12 795 A1). Als Zweitor wird hierbei vorzugsweise eine direkte Durchverbindung der beiden Meßtore benutzt (Thru-Messung), an welcher vier Kalibriermessungen durchgeführt werden. Anschließend werden dann an zwei weiteren Kalibrierstan­ dards mindestens drei weitere Kalibriermessungen durch­ geführt, und zwar wird beispielsweise als zweiter Kali­ brierstandard ein Eintor R bekannter Reflexion (Reflect-Messung) verwendet, das nacheinander an die beiden Meßtore angeschaltet wird, vorzugsweise wird dazu ein reflexionsfreier Abschlußwiderstand M (Matched Load) benutzt. Als dritter Kalibrierstandard wird ein Eintor beliebiger, jedoch von der Reflexion des zweiten Kali­ brierstandards unterschiedlicher Reflexion verwendet, beispielsweise ein Kurzschluß S (Short Circuit) oder ein Leerlauf O (Open Circuit), der nur an eines der beiden Meßtore angeschaltet wird. Dieses bekannte Kalibrierver­ fahren ist verglichen mit dem üblichen 12-Therm-Kali­ brierverfahren ("Neues von Rohde & Schwarz" 108, Winter 1984/85, Seiten 26 und 27) einfacher, da neben dem Kalibrier-Zweitor, von dem sämtliche komplexen Streupara­ meter bekannt sind (z. B. Zweitor T) nur noch drei weitere Kalibrierstandards (z. B. M1, M2, S1) benötigt werden, räumt jedoch einen Mangel des üblichen 12-Term-Verfahrens nicht aus, der darin besteht, daß für diese zusätzlichen Messungen an Kalibrier-Eintoren beide Meßtore zugänglich sein müssen, da noch immer eines der Eintore, beispiels­ weise der reflexionsfreie Abschlußwiderstand M, an die beiden Meßtore angeschaltet werden muß.A method of this type is known (DE 39 12 795 A1). A direct goal is preferably used as the second goal Connecting the two gates used (thru measurement), on which four calibration measurements are carried out. Then two further calibration stands are then installed dards at least three more calibration measurements is performed, for example as a second potash brierstandard a one-port R known reflection (Reflect measurement), which is used one after the other two measuring gates is switched on, preferably this is done a reflection-free terminating resistor M (Matched Load) used. A third gate is the third calibration standard arbitrary, but from the reflection of the second potash used different reflection standards, for example a short circuit S (Short Circuit) or a Idle O (Open Circuit), which only one of the two Measuring gates is switched on. This well-known calibration ver driving is compared to the usual 12-Therm-Kali brierverfahren ("News from Rohde & Schwarz" 108, Winter  1984/85, pages 26 and 27) easier, because in addition to the Two-port calibration, of which all complex scattering para meters are known (e.g. two-port T) only three more Calibration standards (e.g. M1, M2, S1) are required, however, does not concede a lack of the usual 12-term procedure from which is that for these additional Measurements on calibration gates both measuring gates accessible must still be one of the one gates, for example as the reflection-free terminating resistor M, to the both measuring gates must be switched on.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Kalibrierverfahren für Netzwerkanalysatoren zu schaffen, das noch einfacher durchführbar ist und für dessen Ausführung noch einfachere Kalibrierstandards nötig sind.It is therefore an object of the invention to provide a calibration method for network analyzers to make that even easier is feasible and even simpler for its execution Calibration standards are necessary.

Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Verfahren laut Oberbegriff des Hauptanspruches durch dessen kennzeich­ nende Merkmale gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.This task is based on a process Preamble of the main claim characterized by its characteristics solved. Advantageous further training result from the subclaims.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es nicht mehr nötig, an beiden Meßtoren die zusätzlichen Kalibrier­ messungen an Eintoren durchzuführen, es ist möglich, daß die drei Eintore nacheinander auch nur an eines der beiden Meßtore angeschaltet werden. Damit sind auch Kalibriermessungen an einem Netzwerkanalysator durchführ­ bar, bei dem aus irgendeinem Grund eines der beiden Meßtore nicht oder nur schwer zugänglich ist. Da es bei dem erfindungsgemäßen Verfahren gleichgültig ist, an welches der beiden Meßtore die Eintore angeschaltet werden, können nach dem erfindungsgemäßen Verfahren auch auf einfache Weise Netzwerkanalysatoren kalibriert werden, deren beide Meßtor-Anschlüsse unterschiedlich ausgebildet sind, bei denen also beispielsweise das eine Meßtor als Koaxialleitungs-Buchse und das andere Meßtor als Koaxial­ leitungs-Stecker ausgebildet ist. Für die Kalibrierung eines solchen Netzwerkanalysators können die Kali­ brier-Eintore entweder einen Koaxialleitungs-Stecker-An­ schluß oder einen Koaxialleitungs-Buchsen-Anschluß besitzen, die dem Benutzer zur Verfügung zu stellende Anzahl und Art der Kalibrierstandards wird dadurch wesentlich verringert und vereinfacht. Beim erfindungs­ gemäßen Verfahren sind die Kalibrierkonstanten unbeein­ flußt von den Eigenschaften des bei solchen Netzwerk­ analysatoren üblichen Umschalters, mit dem die beiden Meßzweige an den speisenden Hochfrequenzgenerator ange­ schaltet werden, so daß an die Isolations- und Reprodu­ zierbarkeitseigenschaft dieses Schalters keine allzu großen Anforderungen gestellt werden müssen.In the method according to the invention, it is no longer the additional calibration is necessary at both measuring gates carry out measurements on single gates, it is possible that the three one-gates in succession only to one of the both measuring gates can be switched on. With that too Carry out calibration measurements on a network analyzer bar at which, for some reason, one of the two Measuring gates are not accessible or are difficult to access. Since it is at is indifferent to the method according to the invention which of the two measuring gates switched on the single gates can, according to the inventive method network analyzers can be easily calibrated,  whose two measuring port connections are designed differently are, in which, for example, the one measuring gate as Coaxial line socket and the other measuring gate as coaxial line connector is formed. For calibration of such a network analyzer, the Kali brier single gates either a coaxial line connector circuit or a coaxial line socket connection have the one to be made available to the user The number and type of calibration standards is thereby significantly reduced and simplified. When fiction According to the method, the calibration constants are inconsistent flows from the properties of such a network analyzers usual switch with which the two Measuring branches to the feeding high frequency generator are switched so that the isolation and reproduc The switchability of this switch is not too great big demands have to be made.

Die Erfindung wird im folgenden anhand schematischer Zeichnungen an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.The invention will now be described more schematically Drawings explained in more detail using an exemplary embodiment.

Fig. 1 zeigt das Prinzipschaltbild eines Netzwerkana­ lysators, wie er beispielsweise auf der Basis eines Netzwerkanalysators = ZPV mit dem s-Parameter-Testadapter ZPV-Z5 der Firma Rohde & Schwarz mit vier Meßstellen aufgebaut ist, der zwei Meßtore 1 und 2 aufweist, zwischen welche ein Meßobjekt 3 ein­ schaltbar ist. Das Meßtor 1 ist über ein Viertor 4 mit einem Meßzweig 5 verbunden, das Meßtor 2 über ein Viertor 6 mit einem Meßzweig 7. Die beiden Viertore 4, 6 sind beispielsweise als Meßbrücken oder Richtkoppler ausge­ bildet und mit Signaldetektoren 8, 9 bzw. 10, 11 verbunden, mit welchen Spannungsmessungen nach Betrag und Phase durchführbar sind. Die beiden Meßzweige 5 und 7 sind über ein Dreitor 12, beispielsweise einen einfachen Umschalter, wechselweise mit einem Hochfrequenzgenerator 13 verbindbar. Mit einem Netzwerkanalysator dieser Art können die in der Fig. 1 eingezeichneten komplexen Reflexionsfaktoren S11 und S22 sowie die komplexen Transmissionsfaktoren S12 und S21 gemessen werden. Fig. 1 shows the basic circuit diagram of a network analyzer, as it is for example based on a network analyzer = ZPV with the s-parameter test adapter ZPV-Z5 from Rohde & Schwarz with four measuring points, which has two measuring gates 1 and 2 , between which a test object 3 is a switchable. The measuring gate 1 is connected via a four gate 4 to a measuring branch 5 , the measuring gate 2 via a four gate 6 to a measuring branch 7 . The two four gates 4 , 6 are formed, for example, as measuring bridges or directional couplers and connected to signal detectors 8 , 9 and 10 , 11 , with which voltage measurements can be carried out according to magnitude and phase. The two measurement branches 5 and 7 are alternately connected via a three-port 12, for example, a simple toggle switch with a high frequency generator. 13 With a network analyzer of this type, the complex reflection factors S 11 and S 22 shown in FIG. 1 and the complex transmission factors S 12 and S 21 can be measured.

Zur Bestimmung von Systemfehlern eines solchen Netzwerk­ analysators, die anschließend bei einer Objektmessung entsprechend berücksichtigt werden können, wird vor einer Objektmessung ein Kalibrierverfahren an Kalibrierstandards durchgeführt, die anstelle des Meßobjektes 3 an die Meßtore 1 bzw. 2 angeschaltet werden, wie dies schematisch in Fig. 2 dargestellt ist. Zunächst wird in einem ersten Kalibrierschritt zwischen die beiden Meßtore 1 und 2 ein Zweitor T zwischengeschaltet, von dem sämtliche komplexen Streuparameter bekannt sind. Vorzugsweise ist dieses Zweitor als unmittelbare Verbindung der beiden Meßtore 1, 2 ausgebildet, hierfür sind jedoch auch andere Zweitore geeignet, beispielsweise entsprechend dimensio­ nierte Leitungen, von denen sämtliche Streuparameter bekannt sind. An diesem Kalibrierstandard T werden dann in bekannter Weise vier Kalibriermessungen durchgeführt, aus denen im Sinne der nachfolgenden mathematischen Erklärung die entsprechenden Matrixelemente bestimmt werden können.To determine system errors of such a network analyzer, which can then be taken into account accordingly in an object measurement, a calibration process is carried out on calibration standards before an object measurement, which are switched on instead of the measurement object 3 to the measurement gates 1 or 2 , as is shown schematically in FIG. 2 is shown. First of all, in a first calibration step, a two-port T is interposed between the two measuring ports 1 and 2 , from which all complex scattering parameters are known. This two-port is preferably designed as a direct connection between the two measuring gates 1 , 2 , but other two-port are also suitable for this purpose, for example correspondingly dimensioned lines, all of which are known from scattering parameters. Four calibration measurements are then carried out on this calibration standard T in a known manner, from which the corresponding matrix elements can be determined in the sense of the following mathematical explanation.

Anschließend werden dann drei weitere Eintore M, S, O von beliebiger jedoch unterschiedlicher Reflexion ange­ schaltet, und zwar können diese Eintore nacheinander an eines der beiden Meßtore 1 oder 2 angeschaltet werden oder in beliebiger Kombination gemischt an beide Meßtore 1 oder 2. In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist das erste Eintor M als reflexionsfreier Abschlußwiderstand ausgebildet, das zweite Eintor S beispielsweise als Kurzschluß und das dritte Eintor O als Leerlauf. Diese Eintore M, S und O können jedoch auch von beliebig anderer Art sein, sie können beispielsweise auch als Kurzschluß mit vorgeschalteten Leitungen entsprechender Länge aus­ gebildet sein, sie können also beliebige Reflexion be­ sitzen, wichtig ist nur, daß sie voneinander unterschied­ liche Reflexion besitzen.Then three further single gates M, S, O of any but different reflection are switched on, and these single gates can be switched on in succession to one of the two measuring gates 1 or 2 or mixed in any combination to both measuring gates 1 or 2 . In the exemplary embodiment according to FIG. 2, the first one-port M is designed as a reflection-free terminating resistor, the second one-port S for example as a short circuit and the third one-port O as an open circuit. However, these one-port M, S and O can also be of any other type, they can be formed, for example, as a short circuit with upstream lines of the appropriate length, so they can be any reflection, it is only important that they have different reflection from each other .

Diese drei zusätzlichen Eintore M, S, O werden nachein­ ander in beliebiger Kombination an die Meßtore 1 und 2 angeschaltet, wie dies schematisch in der Tabelle nach Fig. 3 dargestellt ist. Es ist also beispielsweise mög­ lich, alle drei Eintore M, S und O nacheinander nur an das eine Meßtor 1 oder an das Meßtor 2 anzuschalten, wie dies durch die erste und letzte Zeile der Tabelle dargestellt ist.These three additional single gates M, S, O are sequentially switched on in any combination to the measuring gates 1 and 2 , as is shown schematically in the table in FIG. 3. It is therefore possible, for example, to turn on all three single gates M, S and O one after the other only to one measuring gate 1 or to measuring gate 2 , as is shown by the first and last line of the table.

Mit diesen insgesamt sieben Messungen an vier Kalibrier­ standards T, M, S und O (vier Messungen am Zweitor T und anschließend drei weitere Messungen an den Eintoren M, S und O) können alle Parameter ermittelt werden, die im Sinne der folgenden mathematischen Erklärung zur Berechnung der Kalibrierkonstanten eines Netzwerkanaly­ sators nötig sind.With a total of seven measurements on four calibrators standards T, M, S and O (four measurements on the two-port T and then three more measurements at the one-port M, S and O) all parameters can be determined that in the sense of the following mathematical explanation of Calculation of the calibration constants of a network analyzer sators are necessary.

Für die nachfolgende Betrachtung ist angenommen, daß es ein Paar von linearen Abbildungen gibt, das die inte­ ressierenden Wellengrößen a3A, b3A, b1B, a1B nach Fig. 1 für jedes Meßtor auf die tatsächlich zur Verfügung stehenden Meßgrößen m1, m2, m3 und m4 pro Viertor 4 bzw. 6 abbildet. Letztere sind die meist digitalen Werte an den Ausgängen der Analog-Digital-Wandler der Signalde­ tektoren 8, 9 bzw. 10, 11. For the following consideration, it is assumed that there are a pair of linear maps which show the wave quantities a 3A , b 3A , b 1B , a 1B according to FIG. 1 which are of interest for each measuring gate to the actually available measurement quantities m 1 , m 2 , m 3 and m 4 per 4 and 6 respectively. The latter are the mostly digital values at the outputs of the analog-digital converters of the signal detectors 8 , 9 and 10 , 11 .

Diese Gleichungen lassen sich durch algebraische Umformung in bekannter Weise gewinnen. Werden die beiden Meßtore 1 und 2 an ein beliebiges Zweitor angeschlossen, ergibt sich eine Meßwertmatrix folgender Art:These equations can be obtained in a known manner by algebraic transformation. If the two measuring gates 1 and 2 are connected to any two-port system, the following results in a measured value matrix:

In dieser Gleichung (3) ist N die Matrix der Transmis­ sionsparameter des zwischen die Meßtore geschalteten Zweitores. Die Meßwertmatrix M wird aus Meßwerten m bzw. m′ gebildet, die m-Werte werden in der Schaltstellung I des Umschalters 12 gewonnen, die m′-Werte in der Schaltstellung II. Die Matrizen A und B der Gleichung (3) sind die gesuchten Kalibrierkonstanten.In this equation (3) N is the matrix of the transmission parameters of the two gates connected between the measuring gates. The measured value matrix M is formed from measured values m and m ', the m values are obtained in the switching position I of the switch 12 , the m' values in the switching position II. The matrices A and B of the equation (3) are the ones sought Calibration constants.

Die Reihenfolge der Kalibriermessungen an den einzelnen Kalibrierstandards T, M, S und O ist an sich beliebig, im nachfolgenden Beispiel wird angenommen, daß zunächst eine Kalibriermessung an dem Zweitor T durchgeführt wird und anschließend dann erst die Kalibriermessungen an den Eintoren M, S und O. Im nachfolgenden Beispiel wird ferner angenommen, daß als Zweitor T eine direkte Durch­ verbindung der beiden Meßtore 1 und 2 vorgenommen wird (Thru-Verbindung T). Durch diese Vereinfachung wird jedoch die Allgemeinheit der nachfolgenden Erklärung nicht beeinträchtigt.The sequence of the calibration measurements on the individual calibration standards T, M, S and O is in itself arbitrary, in the following example it is assumed that a calibration measurement is first carried out on the two-port T and then only then the calibration measurements on the one-port M, S and O. In the example below, it is also assumed that a direct connection T between the two measuring gates 1 and 2 is carried out as the two-port T (thru connection T). However, this simplification does not affect the generality of the following explanation.

Es ergibt sich folgende Meßwertmatrix für die Durch­ verbindung T:The following measured value matrix for the through results connection T:

Mit vier Kalibriermessungen an diesem Zweitor T können damit die vier Matrixelemente ermittelt werden.With four calibration measurements on this two-port T can so that the four matrix elements are determined.

Anschließend erfolgen dann drei weitere Kalibriermessungen mit den Eintoren M, S und O, die im Sinne der Tabelle nach Fig. 3 beliebig an das Meßtor 1 oder an das Meßtor 2 angeschaltet werden. Diese drei Kalibriermessungen an den Eintoren M, S und O sind durch folgende Gleichungen beschrieben:Then three further calibration measurements are carried out with the one-port M, S and O, which can be connected to the measuring port 1 or to the measuring port 2 as desired in the table according to FIG. 3. These three calibration measurements at the one-port M, S and O are described by the following equations:

worin die rAi die Kalibrierreflexionen sind, die an das Meßtor 1 angeschlossen werden, also die aus der linken Hälfte der Tabelle; für die rBi gilt Entsprechendes in Verbindung mit dem Meßtor 2. Sinngemäß beschreibt die linke Gleichung (5) Eintormessungen am Tor 1, die zweite gilt für solche am Tor 2. Durch Elimination der Bÿ mit Hilfe von (4) werden zwei Typen von in den Größen Aÿ linearen Gleichungen hergeleitet: where the r Ai are the calibration reflections that are connected to the measuring gate 1 , ie those from the left half of the table; the same applies to the r Bi in connection with the measuring gate 2 . The left equation (5) describes analogous measurements at gate 1 , the second applies to those at gate 2 . By elimination of the B ÿ by means of (4) two types of ÿ in sizes A linear equations are derived:

rAiA₁₁ + A₁₂-ΓAirAiA₂₁ - ΓAiA₂₂ = 0r Ai A₁₁ + A₁₂-Γ Ai r Ai A₂₁ - Γ Ai A₂₂ = 0

c1iA₁₁ + c1irBiA₁₂ - c2iA₂₁ - c2irBiA₂₂ = 0 (6)c 1i A₁₁ + c 1i r Bi A₁₂ - c 2i A₂₁ - c 2i r Bi A₂₂ = 0 (6)

mitWith

c1i = MT,22 + MT,21ΓBi und c2i = MT,12 + MT,11ΓBi. (7)c 1i = M T, 22 + M T, 21 Γ Bi and c 2i = M T, 12 + M T, 11 Γ Bi . (7)

Aufgrund der Homogenität dieser Gleichungen ist es nicht möglich, vier verschiedene Aÿ zu bestimmen, was aber im Sinne der Kalibrierung auch nicht erforderlich ist. Das heißt, daß eine Größe vorzugeben ist, auf die die Lösung dann bezogen ist. Ohne Beschränkung der Allgemein­ heit wählen wir hier A22 = 1. Damit ändern sich die Gleichungen zu:Due to the homogeneity of these equations, it is not possible to determine four different A ÿ , but this is not necessary in the sense of calibration. This means that a size must be specified to which the solution is then based. Without restricting generality, we choose A 22 = 1 here. This changes the equations to:

rAiA₁₁ + A₁₂-ΓAirAiA₂₁ = ΓAi, (8a)r Ai A₁₁ + A₁₂-Γ Ai r Ai A₂₁ = Γ Ai , (8a)

c1iA₁₁ + c1irBiA₁₂ - c2iA₂₁ = c2irBi. (8b)c 1i A₁₁ + c 1i r Bi A₁₂ - c 2i A₂₁ = c 2i r Bi . (8b)

Drei Gleichungen dieses Typs werden für diese drei weiteren Kalibriermessungen gebraucht. Ob dies drei vom Typ (8a) oder drei vom Typ (8b) oder eine Mischung beider Typen ist, hängt davon ab, in welcher Kombination nach der Tabelle gemäß Fig. 2 die einzelnen Eintore M, S und O an die Meßtore 1 und 2 angeschaltet werden. Z.B.: für die zweite Zeile der Tabelle, wonach das Eintor M und das Eintor S nacheinander an das Meßtor 1 und anschließend dann das Eintor O an das Meßtor 2 angeschaltet wird, werden zwei Gleichungen des Typs (8a) und eine Gleichung des Typs (8b) benötigt, was folgende Bestimmungsgleichung für die Matrix A ergibt: Three equations of this type are used for these three further calibration measurements. Whether this is three of the type (8a) or three of the type (8b) or a mixture of both types depends on the combination in which the individual single gates M, S and O to the measuring gates 1 and 2 according to the table in FIG. 2 be turned on. For example: for the second line of the table, after which the one-port M and the one-port S are successively connected to the measuring port 1 and then the one-port O to the measuring port 2 , two equations of type (8a) and one equation of type (8b ) which gives the following equation for matrix A:

Nachdem auf diese Weise die Matrix A bestimmt ist, ergibt sich die Matrix B zuAfter matrix A is determined in this way, the result is matrix B itself

B =MT -1 A. (10)B = M T -1 A. (10)

Damit ist die Kalibrierung abgeschlossen. Mit den beiden Kalibriermatrizen A und B können damit die Parameter Nx eines beliebigen Meßobjektes über eine einfache Matrixmultiplikation aus der zugehörigen Meßwertmatrix Mx berechnet werden und zwar nach der Beziehung:The calibration is now complete. With the two calibration matrices A and B, the parameters N x of any measurement object can be calculated from the associated measurement value matrix M x using a simple matrix multiplication, namely according to the relationship:

Nx = A-1 Mx B. (11)N x = A -1 M x B. (11)

Diese mathematische Erklärung zeigt, daß nach dem erfindungsgemäßen Verfahren eine genaue Kalibrierung eines Netzwerkanalysators auch dann möglich ist, wenn drei verschiedene Eintore in beliebiger Kombination nacheinan­ der an die Meßtore 1 bzw. 2 angeschaltet werden.This mathematical explanation shows that, according to the method according to the invention, a precise calibration of a network analyzer is also possible if three different single gates in any combination are successively connected to the measuring gates 1 and 2 .

Claims (6)

1. Verfahren zum Kalibrieren eines Netzwerk-Analysators, bei dem nacheinander in beliebiger Reihenfolge an mehreren verschiedenen, an die beiden Meßtore ange­ schalteten Kalibrierstandards Kalibriermessungen durchgeführt werden, wobei als erster Kalibrierstandard ein Zweitor verwendet wird, das zwischen die beiden Meßtore geschaltet wird und von dem sämtliche komplexen Streuparameter bekannt sind, dadurch gekenn­ zeichnet, daß als weitere Kalibrierstandards drei Eintore beliebiger aber unterschiedlicher Reflexion benutzt werden, die nacheinander an eines der beiden Meßtore oder beliebig gemischt an beide Meßtore angeschaltet werden.1. A method for calibrating a network analyzer, in which calibration measurements are carried out successively in any order on a number of different calibration standards connected to the two measuring gates, the first calibration standard being a two-port that is connected between the two measuring gates and by which all complex scattering parameters are known, characterized in that three single gates of any but different reflection are used as further calibration standards, which are switched on in succession to one of the two measuring gates or mixed with both measuring gates. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das Zweitor als unmittelbare Verbindung der beiden Meßtore realisiert ist.2. The method according to claim 1, characterized records that the two-port as immediate Connection of the two measuring gates is realized. 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge­ kennzeichnet, daß eines der Eintore ein reflexionsfreies Eintor ist.3. The method according to claim 1 or 2, characterized ge indicates that one of the one gates is a reflection-free one-gate. 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eines der Eintore als Kurzschluß realisiert ist. 4. The method according to any one of claims 1 to 3, characterized characterized that one of the one gates is realized as a short circuit.   5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eines der Eintore als Leerlauf realisiert ist.5. The method according to any one of claims 1 to 4, characterized characterized that one of the one gates is realized as idle. 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eines oder mehrere der Eintore als Kurzschluß mit vorgeschalteter Leitung vorbestimmter Länge realisiert ist bzw. sind.6. The method according to any one of claims 1 to 5, characterized characterized in that one or more the one-port as a short circuit with an upstream line predetermined length is or are realized.
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