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实时报道:仪器外校供应商认可机构。让体系不掉

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不同的是对配套设备的检定,如能满足检定规程要求,可自行检定。四计量标准的主要技术指标这里要填写的不是计扯标准器的技术指标,而是与其配套组合使用时整体的技术指标,包括测参数。每一参数的测址范围,测屈结果引入的不确定度或大允许误差准确度等级都是对单一设备的;当几台组合使用,无法确切给出组合后的准确度等级时,要选用旬一等级所对应的大允许误差或不确定度,并对这些具体数值进行合成,给出组合后的大允许误差或不确定度。

计址标准器若为发生器,且能给出多个参数,则应分别给出每个参数的一套技术指标。如“数字多用表检定装置”,一般用标准源法,即备有标准的电压源电流源和电阻。此时要分别给出电压电流电阳的址值范围和相应的不确定度。计址标准若为一组测址仪器,可以测扯多个参数,则应分别给出每个参数测量的大允许误差。如果测队误差还与测址范闱有关,则也应指明在不同范围内的相应指标。笫二章.建标指导五计量标准的量值溯源和传递桓图此栏目填写分上一级本级及下一级三部分。

向上称为溯源,向下称为传递。向上溯源部分是指上-级的计址标准技术指标和测量方法。应向上一级询问,不能随意填写。而且其内容要与本单位建立的标准相对应。本单位计批标准的技术指标要埴写经上一级检定后的结果。如果计量标准是发生器,好填写扯值范围及其不确定度;如果计量标准是测量仪器,则填写测量范围及其大允许误差;如果两者都有,则要分别填写。测批方法是指向下传递的方法。如果被检的是发生器,检定时用标准测量仪测量,可称为直接测量法;如果被检的是测址仪,本标准直接给出标准值令其测量,可称为标准源法;如果用标准测量仪与被检测址仪同时测一个不太准的未知量,可称为比较测量法。

总之,这一部分填写要准确清晰。下一级计址器具是指所建立的标准能检定的项目。同样,要明确欲检定的设备是发生器还是测扯仪,或两者都有,并应仿照本单位计量器具填写的内容填写。下一级不包含测拯方法。有些计簸器具的技术指标直接给出了准确度等级,则在溯源与传递方框图中也可只填写准确度等级。六计量标准的重复性重复性的试验方法计扯标准的重复性是指在相同测批条件下,重复测鼠同一个被测量,计量标准提供相近示值的能力。通常用测批结果的分散性来定量地表示,即用单次测量结果Y,的实验标准差来表示。

对千常规的计址检定或校准,当无法满足时,为使得到的实验标准差更可靠,如果有可能,建议采用合并样本测址的组数;每组包含的测从次数;电硉计量器具建标指南Yjk-觅组中第k次的测址结果;y--第J组测批结果的平均伯计量标准重复性的要求新建计址标准应丐进行币复性试验,并提供试验的数据;已建计扯标准,至少每年进行一次重复性试验,测得的币复性应满足检定或校准结果的测址不确定度的要求。

计标准的重复性试验方法如下)在重复性条件下,用计批标准对常规的被检定或被校准对象进行n次独立重复测扯,若得到的测量结果为则其重复性式中了次测趾结果的算术平均值;重复测簸次数,应尽可能大,一般应不少于次。也就是说,对于新建计批标准,只要按照要求进行重复性试验,并提供试验的重复性数据即可;对于已建计址标准,至少旬钉进行一次重复性试验,如果重复性试验结果不大于新建计扯标准时的重复性,则雷复性符合要求;如果重复性试验结果大于新建计扯标准时的重复性时,应按照新的重复性结果重新进行检定或校准结果的测批不确定度评定,并判断检定或校准结果的测不确定度是否满足被检定或校准对象的需要。

计量标准的稳定性计量标准稳定性的考核方法计址标准的稳定性是指计扯标准保持其计晕特性随时间恒定的能力。因此,计证标准的稳定性与所考核的时间段的长短有关。计址标准的稳定性的考核方法如下)对千新建计址标消,每隔一段时间大于一个月,用该计量标准对核查标准进行一组的重复测批,取其算术平均值作为该组的测扯结果。测屈结果中的大伯和小值之差,作为新建计扯标准在该时间段内的稳定性。)对于已建计批标准,每年用被考核的计标准对核查标准进行一组n次的重复测屈,取其算术平均值作为测扯结果以相邻两年的测址结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。

  计量标准稳定性的判定方法若计阰标准在使用中采川标称值或示值即不加修正值使用,则测得的稳定性应小于计批标准的大允许误差的值;如加修正值使用,则测得的稳定性应小于该修正值的扩展不确定度或。核查标准的选择方法在计批标准稳定性的测过程中还不可避免地会引人被测对象对稳定性测址的影响,为使这一影响尽可能地小,必须选择一稳定的测屈对象来作为稳定性测掀的核查标准核查标准的选择大体上可以按下述几种悄况分别处理)被检定或被校准的对象是实物扯具。

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热学计量是涉及温度热流湿度等相关物理量的测量科学,依据热力学定律建立热学计量标准,开展各种测量仪表的检定和校准,实现中低温高温光电高温辐射温度和热流湿度等的值传递或溯源。,一温度与温标温度在科研和生产中是一个十分重要的物理量司时在其他物理量,例如几何量流量抹儿等的计量中,温度也是作为一个十分重要的影响量。在仪器外校单位制七个基本单位巾就包括有温度。温度表示物体玲热的程度。,温度决定一个物体是否与共他物体处于热平衡的宏观性质。

从微观看,温度标志着物体内部分子无规则运动的剧烈程度,温度越高就表示平均物体内部篇计量技术概述分子无规则热运动越剧烈温度概念是与大量分子的平均平动动能相联系的。仅仅定义了温度的概念足不完争的,还夏对它做数值的表月。温度的数值表示法叫做温标。现在我们使用的温标足它的表示符号为ITS仪器外校温标是为了实用m建市起来的·种协议性温标,足经商决定采用的种仪器外校上通用的温标。温度的单位为开尔文符号为㈦,定义为水三柑点热力学温度的。

常用温度计测世温度的计量器具是温度计,常用的温度计按其原理不同,可分为电阻温度计玻璃液体温度计和热电偶温度计等儿种类型。.电阻温度计由于金属合金或半导体的电阻随温度的变化而变化,这就使得我们有可能利用它们电阻的变化来测量温度。利用金属合金或半导体的电阻的变化来测量温度的仪器叫做电阻温度计。其中铂电阻温度计因其高的测量准确度,主要用作基准和标准温度计量器具。铂和铜热电阻半导体热敏电阻温度计大量的用于科研和生产部门。

现在常用的标准铂电阻温度计有二种类型标准套管式铂电阻温度引标准长杆式铂电阻温度计和标准高温铂电阻温度计。玻璃液体温度计这类温度计足基于上作物质液体在玻璃毛细管中胀冷缩作用。由于玻璃液体温度计使用简单,测量的结果有足够高的准确度,而且价格便宜,因此广泛地被用于测量范围的温度特殊情况下玻璃液体温度计可将测温范围扩展到由。玻璃液体温度计按其本身形状和结构分成三种基本类型棒式温度计,内标式温度计和外标式温度汁;按其测量准确度亦,分为三种作用的温度计,商精密温度计和标准温度计。

低温测量温度是表征物体冷热程度的一个物理量。究竟冷到什么样的温度才称为低温。在现代科学技术中,通常是液态氧沸点以下的温度称为低温,因为,几乎所有的低温实验都是在液氧温度以下进行的,而在液氧温度以下的实验技术有许多共性。低温温度计是利片j被测物体在低温条,某种物体即传感器中的感温元件的某些物计世堵训教材技术牡础理世如热刚热电坍等电随着温度变化的特忡来测量温度的日前多数的低温实验采用低温液体作为低温源。

低温液体就是沸点低于氧的沸点彼化气体或装置只要浸泡存低温液体中,就可蛙行各种低温测应片j校准多的低温液体是被氰液氖相液氦。低度按等分为标准低温温度计,作用低温温度计;按删温原理可分为热阻温度¨,热电偶温度计,电流型温度计。四辐射测温在洲温学中,就温度传感器或温度计与被测溢场之间的关系,测温方法以分为两类接触测温法和非接触删温法.后者也ar称为辐刳测温法,它是以物体的热辐射测量为基础的热辐射是指个物体或热力学系统处于热平衡状态r的辐射,也称为平衡辐射。

在这种情况下-个物体或系统从周围环境或物体所吸收的能量恰好补偿了由于自身辐射所减少的能量,即辐射过程达到平衡此时,辐射物体可以用一个确定的温度加以描述。所以,热辐射也称为温度辐射。普朗克定律表叫,在一定的波长下,黑体的单色辐射m射度是温度的单值函数。田此,我们通过对甚一波长F的单色辐射出射度的测量来得出黑体的温度。各种辐肘温度计均是根据此基本原理来测量温度的。常用的辐射温度计自光学高温计光电高温计全辐射温良计和比色温度计。




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相频特性,时频特性,功率频率特性等)进行表征。标量网络分析仪只能测量S参数的幅度部分,测量的结果包括传输增益和损耗,回波损耗和驻波比等。矢量网络分析仪是网络分析仪能强的一类,它能在5HZ直到110GHZ的频率范围内进行测量。如:S参数、幅度和相位、传输增益和损耗,回波损耗和驻波比(SWR)、群延迟、反射系数意行业使用的网络分析仪都是矢量网络分析仪,而且大多数是安捷伦生产的,所以这里所讲的网络分析仪都是针对安捷伦仪器。如放大器、混频器、双工器、滤波器、耦合器和衰减器等,这些元件不仅用在诸如之类的常用和廉价的系统中,还被遥到通信或雷达系统这一类复杂和昂贵的系统中。元件可能有一个端口(输入或输出端口)或多个端口。
对每一个端口的输入特性以及从一个端口到其它端口的转移特性进行测量的能力,可以为设计人员在对大型系统配置元器件时提供充分的依据。信号源提供被测件激励信号,由于网络分析仪要测试被测件传输/反射特性与工作频率和功率的关系,所以,网络分析仪内信号源具备频率扫描和功率扫描功能。为保证测试的频率精度,现在网络分析仪内信号源采用频率合成方法实现。当扫宽设置为零时。输出信号为点频CW信号。网络分析控制其输出功率依靠ALC和衰减器两个部分完成,ALC保证输入信号功率的稳定和功率扫描控制,由于ALC控制范围有限,需误差器完成大范围功率调整。网络分析内部功分器和定向耦合器分别完成对被测件输入信号和反射信号的提取。其中当要测试被测件某个端口反射特性时。
必须将定向耦合器直接连接在该测试端口上。这两部分统称为信号分离装置,这部分硬件也通常被称为“测试座”在一些特殊测试场合(如大功率测试)可不使用网络分析仪内一体化的内置测试座,而使用外置测试座设备。分析仪的激励信号输入到被测件上,仪器的激励信号、器件的反射和传输信号通过不同的路径被提取出来。器件和各种特性就是通过这些信号的测量及相应处理得到。网络分析仪内负责对激励和反射传输信号进行测量和分析,在ENA网络分析仪内部有四台,这些分别完成对信号幅度和相位的测量。网络分析仪的激励信号可以通过开关的控制加到被测件的两个端口。网络分析仪的显示处理部分完成对测试结果的处理,并按照需要的方式显示测试结果。ENA还可以测试结果进行合格判断。
内置VBA编程功能。在网络分析的基本形式中,包含测量沿传输线行进和入射波、反射波和传输波。如用光波作为类比,当光投射到一个透镜上(入射能量),一部分光从透镜表面反射,但大部分光继续通过透镜(传输能量)。若透镜具有镜面,则大陪分将被反射,少量或没有光通过透镜。虽然射频信号和光长不同,但原理是一样的。网络分析仪能测量入射能量、反射能量和传输能量。例如,在传输线上发送的能量,沿传输线反射回发射源的能量(由于阻抗失配)以及顺利地传送至终端装置(如天线)的能量。减小反射的目的是保证信号能在器件中有效地进行功率传输。对于低频率信号,信号的波长远大于传输器件的长度,一根简单的传输线对于传输功率就是有用的。
电流很容易在传输线上进行传播,传输线上测试点位置对测量的电压电流读值影响不大。对于频率高的信号,传输信号的波长等于或小于器件的尺寸,在传输线上不同测试点得到的电压/电流都会不同。下面以传输线为例,研究传输线在不同负载情况下反射特性变化的规律。当传输线端接负载与传输线特性阻抗相同时,输出到负载上的信号功率大。传输线上只有正向传输信号,信号波形为衡定包络正弦波,传输效果等效为无穷长传输线。提到传输线特性阻抗,对于所有形式的传输线,如:同轴电缆,波导;双绞线;微带线;耦合线等。其特性阻抗反映传输线上信号电压与电流关系。特性阻抗只与传输线物理参数有关,如:同轴线内导体外径;外导体内径;介质介电常数(er)而和工作频率及传输线长度无关。




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