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四川宜宾注销结合 仪器校准产品的特点,确立了立足四川宜宾,辐射全国的营销策略,几年来公司凭借优良的品质,稳定的性能,合理的价格,完善的服务,诚信的行为,铸就了自己的品牌, 仪器校准产品畅销全国20个省市自治区,并在全国各主要城市设有区域销售部,形成了健全的营销网络。秉承、理性、持续发展的战略思想,坚持求实进取,团结奉献的创业精神。
从而确保除了感兴趣的频率进行测量以为,其它频率都被排除。这个步骤满足条件并确保对信号的带宽进行了限制。有两个因素会导致简单的抗混叠方法复杂化。个也是容易解决的因素是,抗混叠滤波器的滚降(rolloff)速率是有限的。如图6所示,在实际滤波器的通带和截止带之间有一个过渡带。这个过渡带中的频率可能产生混叠。为了避免这些混叠分量,滤波器的截止频率必须低于理论频率上限?s/2。解决这个问题的简单办法是使用过采样(以高于Nyquist采样率的速率进行采样)。使采样频率略高于?max的两倍,也就是截止带实际开始频率的两倍,而不是要测量的频率的两倍。许多VSA的实现都使用保护带以防止显示混叠的频率分量。
FFT计算超出50%?s(相当于?s/2)的频谱分量。保护带大约在?s的40%至50%(或?s/2.56至?s/2)之间并且没有显示,因为它可能被混叠分量破坏。不过当VSA软件进行逆FFT运算时,在保护带中的信号用于提供的时域结果。高滚降率滤波器再结合保护带,会抑制潜在的混叠分量,并将它们衰减到远低于测量前端的底噪。另一个致使混叠(有限的频率分辨率)复杂化的因素解决起来难得多。首先,为宽频扫宽(高采样率)设计的抗混叠滤波器不适用于测量小分辨率带宽,原因有二个:一是需要极大的样本数量(内存分),二是需要惊人的FFT计算量(长测量时间)。例如,当采样率为10MHz时,一个10Hz分辨率带宽的测量将需要超过100万点的FFT。
也就是需要使用巨大容量的存储器和极长的测量时间。这是不可接受的,因为小分辨率带宽的测量能力是VSA的一大优势。提高频率分辨率的一个方法是减小?s,但代价是降低了FFT的频率上限,也就是终分析仪的带宽。不过,这仍不失为一个好方法,因为它允许你控制测量分辨率和频率范围。当采样率降低时,抗混叠滤波器的截止频率也必须降低,否则就会发生混叠。一种可能的解决方案是对每个扫宽提供一个抗混叠滤波器,或提供一个可选择截止频率的滤波器。使用模拟滤波器实现这种方案的困难很多,而且成本高昂,但是有可能通过DSP以数字形式添加额外的抗混叠滤波器。数字抽取滤波器和重采样算法提供了频率分辨率受限制问题的解决方法。AgilentVSA软件中就使用了这种方法。
数字抽取滤波器和重采样执行必要的操作以允许改变扫宽和分辨率带宽。数字抽取滤波器同时降低采样率并限制信号的带宽(提供混叠)。输入数字滤波器的采样率为?s;输出该滤波器的采样率为?s/n,其中“n”是抽取因子,为整数值。类似的,输入滤波器的带宽为“BW”,输出滤波器的带宽为“BW/n”。许多实现过程执行二进制抽取(采样率按1/2的速度降低),这意味着采样率按2的整数幂改变,即步进值为1/(2n)(1/1/1/8......)。通过“除以2n”得出的频率扫宽称为基数扫宽。由于减少了DSP操作,通常在基数扫宽上进行的测量比在任意扫宽上进行的测量要快。抽取滤波器允许采样率和扫宽以2的幂次改变。
要获得任意扫宽,采样率必须是无限可调的。这由抽取滤波器之后的重采样或插值滤波器来完成。尽管数字重采样滤波器在降低采样率的同时提供了混叠的,模拟抗混叠滤波器仍然是必要的,因为数字重采样滤波器本身也是一个被采样系统,必须被防止出现混叠。模拟抗混叠滤波器运行于?s上,保护宽频率扫宽上的分析。在模拟滤波器之后的数字滤波器,为较窄的、用户定义的扫宽提供抗混叠能力。当抗混叠涉及带限信号,并使用示波器作为VSA软件前端时,还必须采取额外的措施。下一个限制小分辨率带宽分析的复杂因素来源于FFT算法自身的本质特性;FFT实质上是一个基带转换。这意味着FFT频率范围从0Hz(或DC)开始,一直到某个大频率(?s/2)结束。
在小频段需要被分析的测量情况中,这可能是一个重大限制。例如,如果测量前端的采样率为10MHz,频率范围将从0Hz到5MHz(?s/2)。如果时间样本数量(N)为1024,那么频率分辨率将为9.8kHz(?s/N)。这意味着接近9.8kHz的频率可能无法分辨。如前所述,可以通过改变采样率来控制频率扫宽,但是由于扫描范围的起始频率是DC,所以分辨率仍然受到限制。频率分辨率可以任意提高,但是付出的代价是高频率的降低。这些限制的解决方法是带宽选择分析,又称为“缩放操作”或“缩放模式”。缩放操作使您可以在保持中心频率不变的情况下减小频率扫宽。这点非常有用,因为你可以分析和查看远离0Hz的小频率分量。缩放操作允许你将测量焦点放在测量前端频率范围内的任意频率点处(图7)。
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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