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试验设备计量校验服务规模比较大

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它可以同时提供时域、频域、调制域和码域的测量分析。集这些能力于一身的仪器更有价值,它可改善测量质量。VSA的FFT分析使你可以轻松和准确地查看时域和频域数据。DSP提供了矢量调制分析,其中包括模拟和数字调制分析。模拟解调算法可提供与调制分析仪类似的AM、FM和PM解调结果,使您可以看到幅度、频率和相位随时间变化的曲线图。数字解调算法可适用于许多数字通信标准(例如GSM、cdma2000?、WiMAXTM、LTE等)的广泛的测量,并获得许多有用的测量显示和信号质量数据。很明显VSA提供了许多重要的优势,当配合使用合适的前端时,还可以提供更多、更大的优势。例如,当VSA与传统的模拟扫描调谐分析仪结合使用时。
可提供更高的频率覆盖率和更大的动态范围测量能力;与示波器结合使用时,可提供宽带分析;与逻辑分析仪结合使用时,可探测无线系统中的FPGA和其它数字基带模块。如前所述,VSA本质上是一个数字系统,它使用DSP进行FFT频谱分析,使用解调算法进行矢量调制分析。FFT是一种数学算法,它对时间采样数据提供时域-频域的转换。模拟信号必须在时域中被数字化,再执行FFT算法计算出频谱。从概念上说,VSA的实施是非常简单直接的:捕获数字化的输入信号,再计算测量结果。参见图3。不过在实际中,必须考虑许多因素,才能获得有意义和的测量结果。如果你熟悉FFT分析,就知道FFT算法针对所处理的信号有几点假设条件。算法不校验对于所给输入这些假设是否成立。
这就有可能产生无效的结果,除非用户或仪器可以验证这些假设。为一般的VSA系统方框图。在DSP过程中,不同的环节可能使用不同的功能。显示了安捷伦一般使用的技术图。1.包括频率转换的信号调整。基于所使用的前端硬件,可能需要和/或可以使用不同的信号调整步骤。6.FFT分析(对于矢量调制,测量过程的个阶段称为信号调整。这个阶段包括几个重要的功能,对信号进行调整和优化,以便于模拟-数字转换和FFT分析。个功能是AC和DC耦合。如果您需要移除测量装置中无用的DC偏置,就必须使用这一项。接下来信号被放大或衰减,以达到混频器输入的佳信号电平。混频器阶段提供信号频率的转换或射频到中频的下变频,并将信号后混频为中频。
这一操作与扫描调谐分析中的超外差功能相同,将FFT分析能力扩展到微波频段。实际上,要获得后的中频频率,可能需要经过多个下变频阶段。有些信号分析仪提供外IF输入能力;你可以通过提供自己的IF,延展VSA的频率上限范围,从而与自己提供的相匹配。信号调整过程的后阶段是信号混叠,它对于采样系统和FFT分析极为重要。抗混叠滤波执行这一功能。如果VSA测量没有对混叠做出足够的,那么它可能会显示不属于原始信号的频率分量。采样定律告诉我们,如果信号采样速率大于信号中高频率分量的两倍,被采样的信号就可以被准确重建。低的可接受的采样率称为奈奎斯特(Nyquist)采样率。如果违反了采样定律,就会得到“混叠的”错误分量。
因此,为了所给大频率出现混叠结果,在1/2采样率以上不能有太大的信号能量。图5显示了一组采样点,适合两种不同的波形。频率较高的波形违反了采样定律。除非使用抗混叠滤波器,否则这两个频率在进行数字处理时将会混淆。为了混叠,必须满足两个条件:进入数字转换器采样器的输入信号必须是带限的。换句话说,必须存在一个大频率,没有任何频率分量高于这个频率。必须以符合采样定律的速率对输入信号进行采样。解决混叠问题的方案看起来很简单。首先选择前端硬件将要测量的大频率,然后确保采样频率是该大频率的两倍。这个步骤满足了条件并确保SA软件能够对感兴趣的频率进行分析。接下来插入低通滤波器抗混叠滤波器,以去除高于的所有频率。




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 《计量标准考核复查申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔填写,要求字迹工整清晰。注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。数字多用表是测批交直流电压电流及电阻的仪表,多功能标准源是输出电压电流及电阻的仪器,而电压电流和电阻都是电学计址的基础,其杜值的准确与否关系重大。为了保证批值传递的准确可靠,更好地服务千社会,建立此项计扯标准。二计拭标准的下作原理及其组成数字多用表检定T作原理采用标准源法。

多功能标准源被检数字多用表由多功能标准源输出一个标准值给被检数字多用表,在被检数字多用表上读取相应的显示值,直流电压为例,标准源输出从,被检数字多用表为从,则被检数字多用表的相对误差,其他功能以此类推。多功能标准源检定工作原理采用标准表法。标准数字多用表被检多功能标准源由被检多功能标准源输出一个示值给标准数字多用表,在标准数字多用表上读取相应的输出实际值,以直流电压为例,标准源输出示值,标准数字多用表上读取的实际值为从,则被检多功能标U-U准源的相对误差,其他功能以此类推。

电磁计量器具建标指南三计址标准器及主要配套设备计扯标准器名称型号测扯范闱不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔多功能标准源年一等标准电阻长城电工年直流参考标准主要配套设备第三章电劝计量器具建标申请书和技术报告编写示例四计址标准的主要技术指标五环境条件序号项目要求实际情况结论温度土。

电磁计童器具建标指南八计扯标准的稳定性考核计扯标准的稳定性应小千计批标准的扩展不确定度k=)或大允许误差的值。A多功能标准源标准器编号检定时间直流参考标准标准器名义值允许变差检定时间编号多功能标准源标准器检定时间名义值允许变差编号以上数据均为检定上的数值,年变化均不大千允许变差,符合稳定性考核要求。第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例九检定或校准结果的测扯不确定度评定直流电压功能以IOV点为例测批不确定度评定l测址方法依据lOV点进行校准。

测扯模型待校准数字多用表的示值误差互可表示为考虑到数字多用表的分辨力对测扯结果的影响以及各种因素对多功能标准源电压值的影响,其测批模型为式中,数字多用表所测得的电压值,由数字多用表有限分辨力对测批结果的影响;多功能标准源输出的标准电压值;由于下述原因对多功能标准源电压值的综合影响)自上次校准以来,标准源的电压值的漂移;偏控非线性以及增益变化等效应对标准源电压值的影响;环境温度对标准源电压值的影响;)电源电压的影响。

标准不确定度分批评定lI数字多用表读数引人的标准不确定度U进行重复性测试。短时间内,由A型多功能标准源输出lOV标准电压给数字多用表,并读取数字多用表的示值,测朵结果为测肚次数经计算后可得实验标准差电磁计豐器具建标指南被校准数字多用表分辨力引人的标准不确定度U数字多用表此时的分辨力为V,因此每一个读数值可能包含的误差应在士V范围内。

假定其在该范围内满足矩形分布,于是所引人的不确定度分拭为参考标准引入的标准不确定度U多功能标准源A的校准给出,其直流电压为IOV时的相对扩展不确定度。故其标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度A型多功能标准源的生产者没有分别给出每一种因素对输出电压的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。

对于校准点,其不确定度为些规定的测批条件包括环境温度在范围内;型多功能标准源的电源电压在范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由于这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术指标均为合格,可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度,对应的标准不确定度为另外,由于生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强,因此将该分布视为正态分布较为合理。

  相关性由于重复性带来的不确定度分址小于分辨力带来的不确定度分址,所以只考虑分辨力带来的影响。除此之外,各输入批之间术发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分址一览表符号估计值概率分布,合成标准不确定度被测证分布的估计巾不确定度概算可知,共有个不确定度分批。显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引人的不确定度是两个明显占优势的分址。




TRL校准需进行14次测试。其它术语如;LRL,LRM,TRM等只是采用其他校准件的同一种基本校准方法。目前,许多无源和有源RF器件都采用表面安装形式(SMT),首先对这些器件的测试,需要使用相应测试夹具。又由于技术,功率承载和工作环境或设计标准的不同,这些元件的物理尺寸变化很大,相应各种夹具的尺寸和性能变化也很大。夹具应具有良好稳定的机械性能。这些夹具往往会使用在生产线测试中,夹具需能让被测件快速的插入;对齐和。对于RF工作频段夹具,需考虑阻抗匹配因素,这要求设计夹具中传输线尺寸和空间屏蔽。对夹具的校准好采用夹具上校准,安捷伦网络分析仪支持用户定义校准件功能。定义的校准件要求用户能对校准的物理特性进行表征。
并将参数输入到仪表内部,并作为常用的由用户定义的校准工具。虽然用来描述校准标准件的参数很多,对于大多数应用来说,只要少数几个参数需要修改。对于正确设计的PCB夹具而言,只有开路标准的边缘电容和短路的延迟参数需要表征。若干电气元件相互连接形成的系统叫做网络。“网络”可以作为电路的代,“网络分析”就是电路分析,只是平常很少这样说,由此增添了几分神秘色彩。到了射频通信领域,可以把任何具有一个以上端口的电路单元称为网络,并且常常把这种网络视为“黑箱”,并不去关心电路单元内部是怎么回事,而是给端口加上适当的激励信号,测试电路的反应,从而表征这个网络的特点。射频通信领域常说的“网络分析”,就是这种以端口为界。
描绘射频电路性能的工作。为了进一步了解网络分析给我们带来的便利,有必要先了解网络分析的语言——散射参数。图(1)是一个Π型衰减器,图(2)是它的电路图,如何简单明确的描述它的性能呢?熟悉传统电路分析的人不难想到,可以先把右边的端口开路,然后用万用表测试左边的电阻;再把左边开路,测试右边的电阻。给左边通上适当的电流,然后用电压表测试右边的电压,然后反过来再测试一次。根据这些数据依次得到四个参数:开路输入电阻、开路输出电阻,开路正向传输电阻、开路反向传输电阻。这个例子说明,在低频电路上常用的Z参数(开路阻抗参数),用在射频通信领域既不符合习惯,也难以测量。归纳起来,有三个重要原因促使我们选择一种新的参数来描述电路:大多数射频电路不允许端口开路或短路。
因为这样做会让电路偏离预定的工作状态;波长很短的时候,即使信号只传播很短距离,也会发生不可忽视的相位移动,使测试计算变得非常困难;需要有一整套方法,能够根据所得到的参数迅速简便的设计电路。基于上述原因,散射参数应运而生。网络分析仪校准的目的是测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,其中误差成份,得到被测件真实值。在谈进阶篇之前,我们先来复习一下基础知识。校准过程就是通过测试标准件测试系统误差的过程,根据校准误差项的不同,网络分析仪校准主要分为频响校准和矢量校准。误差项目的个数与测试的标准件数目相同。
图一为网络分析仪反射测试时系统误差的数学模型。S11M为网络分析仪的实际测试值,其中包含各项测试误差,具体测试误差有:ED、ERT、ES等。仪表校准目的是通过计算这些误差项的影响,得到网络分析仪测量的真值S11A。为得到ED、ERT、ES,通过测试标准件完成,由于要确定三项误差,所以单端口校准要测试三个标准件,联立方程组得解。对于MRTG,读者可能并不陌生,它是一款监控网络链路流量的工具,通过SNMP协议得到设备的流量信息,并将信息通过图形展示给用户。MRTG配置简单,容易使用,它的优点是耗用的系统资源小,可以非常直观地显示流量负载,但是它也有很多缺点,例如:只能用于TCP/IP网、数据不能重复使用、无法记录更详细的流量状态、没有管理功能等。
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