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熱點新聞:敘永縣工具外校服務品質保障工作

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也可更換高精度電子壓力傳感器等等。網絡分析儀是一種功能強大的儀器,正確使用時,可以達到極高的精度。它的應用也十分廣泛,在很多行業都不可或缺,尤其在測量無線射頻(RF)元件和設備的線性特性方面非常有用。現代網絡分析儀還可以應用于更具體的場合,例如,信號完整性和材料的測量。隨著業界款PXI網絡分析儀的推出,你完全可以擺脫傳統網絡分析儀的高成本和大占地面積的,輕松地將網絡分析儀應用于設計驗證和產線測試。你可以使用所示的矢量網絡分析儀測量設備的幅度,相位和阻抗。由于網絡分析儀是一種封閉的激勵-響應系統,你可以在測量RF特性時實現絕佳的精度。當然,充分理解網絡分析儀的基本原理,對于你大限度的受益于網絡分析儀非常重要。
在過去的十年中,矢量網絡分析儀由于其較低的成本和的制造技術,流行度超過了標量網絡分析儀。雖然網絡分析理論已經存在了數十年,但是直到20世紀80年代早期臺現代獨立臺式分析儀才誕生。在此之前,網絡分析儀身形龐大復雜,由眾多儀器和外部器件組合而成,且功能受限。NIPXIe-5630的推出標志著網絡分析儀發展的又一個里程碑,它將矢量網絡分析功能成功地賦予了靈活,軟件定義的PXI模塊化儀器平臺。通常我們需要大量的測量實踐,才能實現的幅值和相位參數測量,避免重大錯誤。由于射頻儀器測量的不確定性,小的錯誤很可能會被忽略不計。而網絡分析儀作為一種精密的儀器能夠測量出極小的錯誤。網絡是一個被高頻率使用的術語。
有很多種現代的定義。就網絡分析而言,網絡指一組內部相互關聯的電子元器件。網絡分析儀的功能之一就是量化兩個射頻元件間的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信號的完整性。每當射頻信號由一個元件進入另一個時,總會有一部分信號被反射,而另一部分被傳輸,類似于所示。這就好比光源發出的光射向某種光學器件,例如透鏡。其中,透鏡就類似于一個電子網絡。根據透鏡的屬性,一部分光將反射回光源,而另一部分光被傳輸過去。根據能量守恒定律,被反射的信號和傳輸信號的能量總和等于原信號或入射信號的能量。在這個例子中,由于熱量產生的損耗通常是微不足道的,所以忽略不計。通過反射系數和傳輸系數,你可以更深入地了解被測器件(DUT)的性能。回顧光的類比,如果一面鏡子,你會希望得到高反射系數。如果DUT是一個鏡頭,你會希望得到高傳輸系數。而太陽鏡可能同時具有反射和透射特性。電子網絡的測量方式與測量光器件的方式類似。網絡分析儀產生一個正弦信號,通常是一個掃頻信號。響應時,會傳輸并且反射入射信號。傳輸和反射信號的強度通常隨著入射信號的頻率發生變化。對于入射信號的響應是性能以及系統特性阻抗不連續性的表征。例如,帶通濾波器的帶外具有很高的反射系數,帶內則具有較高的傳輸系數。如果DUT略微偏離特性阻抗則會造成阻抗失配,產生額外的非期望響應信號。我們的目標是建立一個的測量方法,測量響應,同時大限度的減少或不確定性。反射系數(G)和傳輸系數(T)分別對應入射信號中反射信號和傳輸信號所占的比例。
示意了這兩個向量。現代網絡分析基于散射參數或S-參數擴充了這種思想。參數是一種復雜的向量,它們代表了兩個射頻信號的比值。S-參數包含幅值和相位,在笛卡爾形式下表現為實和虛。S-參數用S坐標系表示,X代表DUT被測量的輸出端,代表入射RF信號激勵的DUT輸入端。圖4示意了一個簡單的雙端口器件,它可以表征為射頻濾波器,衰減器或放大器。S11定義為端口1反射的能量占端口1入射信號的比例,S21定義為傳輸到DUT端口2的能量占端口1入射信號的比例。參數S11和S21為前向S-參數,這是因為入射信號來自端口1的射頻源。對于從端口2入射信號,S22為端口2反射的能量占端口2入射信號的比例,S12為傳輸到DUT端口1的能量占端口2入射信號的比例。
它們都是反向S-參數。矢量網絡分析儀作為射頻微波元器件性能評價的一個基本工具,有著廣泛的應用,下面我們通過一個濾波器的測試過程來看一看矢量網絡分析儀E5063A是如何測試一個射頻微波元器件的。設置矢量網絡分析儀E5063A的測試參數:起始和截至頻率,中頻帶寬和測試點數,然后執行校準移除系統誤差,這里我們使用了既快又準的E-cal校準。在校準前請觀察E-Cal的LED指示燈是否已經變為綠色,綠色代表ECal已經準備完畢可以開始校準(如果您使用的是N755x系列電子校準件,它啟動后即可開始校準,無需等待。另外一個必須注意的是要檢查網分的源輸出功率,避免損壞電子校準件或者讓電子校準件過載。我們將源輸出功率調整為-15dBm。

 



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假定其在該范圍內滿足知形分布,于是所引入的不確定度分扯為參考標準引入的標準不確定度LL多功能標準源A的校準給出,其交流電壓為時的相對擴展不確定度共標準不確定度為其他因素對多功能標準源電壓值的影響引入的標準不確定度UA型多功能標準源的生產者沒有分別給處每一種因素對輸出電壓的影響,而僅指出在規定測扯條件下,多功能標準源的不確定度為。

于是對千校準點,其不確定度為這些規定的測址條件包括環境溫度在范圍內;型多功能標準源的電源電壓在士范圍內;A型多功能標準源自上一次校準至今不超過年。由千這些條件均得到滿足,并且標準源的校準歷史記錄表明各項技術均為合格,千是可以認為由這些因素的影響而產生的不確定度為,對應的標準不確定度為另外,由千生產者并未明該不確定度服從何種分布,但從歷年校準以及平時的使用經驗來看,所使用的A型標準i原輸出電壓值的穩定性很好,對微小環境變化的適應性也較強。因此將該分布視為正態分布較為合理。相關性由下旗復性帶來的不確定度分批大千分辨力帶來的不確定度分址,所以只考慮重復性帶來的影響除此之外,各輸入址之間未發現有其他值得考慮的相關性。標準不確定度分肚一覽表符號估計伯。正態。合成標準不確定度被測從分布的估計由不確定度概釘可知,共有個不確定度分址。

顯然,由參考標準的不確定度和其他因素對標準源的影響引入的不確定度是兩個明顯占優勢的分址。兩者均服從正態分布。因此可以認為被測鼠的分布將接近于正態分布第三章電勸計量器具建標申請書和技術報告編寫示例擴展不確定度通過估算得出,合成標準不確定度的有效自由度遠大于,取k=,則擴展不確定度為不確定度報告在條件下,被校準A數字多用表交流電壓點示值誤差為。

交流電流功能,為例測批不確定度評定測扯方法以多功能標準源A為參考標準,采用標準電流源法對數字多用表交流電流功能點進行校準測扯模型待校準數字多用表的示值誤差及可表示為互考慮到數字多用表的分辨力對測址結果的影響以及各種因素對多功能標準源電流值的影響,其測扯校型為式中一數字多用表所測得的電流;由數字多用表有限分辨力對測扭結果的影響;多功能標準源輸出的標準電流由于下述原因對多功能標準源電流值的綜合影響自上。

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由千測證結果的有效自由度較大,故對千正態分布來說,包含概率約為。其他測扯點交流電壓其他測址點不確定度的分析方法和計算過程與此相似。標準不確定度分扯評定l數字多用表讀數引入的標準不確定度U進行重復性測試。其標準不確定度為其他因素對多功能標消游電壓值的影響引入的標準不確定度型多功能標準源的仆產者沒有分別給出每一種因素對輸出電流的影響,而僅指出在規定測扯條件下,多功能標準源的不確定度為。

這些規定的測扯條件包括環境溫度在范圍內;型多功能標準游的電源電壓在范圍內;A型多功能標準游自上一次校準至今不超過年。由于這些條件均得到滿足,并且標準源的校準歷史記錄表明各項技術均為合格,于是可以認為由這些因素的影響而產生的不確定度為,對應的標準不確定度為另外,由千生產者并未注明該不確定度服從何種分布,但從歷年校準以及平時的使用經驗來看,所使用的A型標準源輸出電壓值的穩定性很好,對微小環境變化的適應性也較強。



微波阻抗標準是指對應于這些物理量的實物標準,其中包括特性阻抗標準和反射系數標準。波導和同軸系統中的特性阻抗標準分別是一段精密加工并具有標準截面尺寸、法蘭定位符合標準的標準波導和無介質支撐的剛性空氣介質標準同軸線,其特性阻抗可由幾何尺寸計算得到,并由精密機械加工所保證。反射系數標準即為標準負載,它能在給定波導或同軸線中產生確定的反射系數。各種形式的波導或同軸標準負載在微波阻抗計量中被用作傳遞標準或工作標準。標準負載按反射系數或電壓駐波比的大小分為無反射標準負載、失配標準負載和大反射標準負載;按結構可分為固定和滑動兩種形式,其中后者多制成小反射型。在這些標準中,通常由一級特性阻抗標準和電鑄成形的復反射系數為1的一級反射系數標準(即1/4波長短路器)構成微波阻抗的高標準,后者的反射系數的模值可根據幾何尺寸和材料的電導率計算,也可用蘇州儀器校準量熱計法或測Q值的方法經實驗測定。
微波阻抗測量中兩個可直接測量的參量是駐波參量和反射參量。(2)開槽線。為了實現微波阻抗的量值傳遞和精密測試,普遍采用各種波導和同軸精密開槽線。精密開槽線技術首先要盡可能提高機械加工精度,以提高探針移動的平穩度,減小開槽線的剩余駐波比;其次需要提高信號源的幅度、頻率穩定度和指示器的分辨力;此外還需要采用一些提高計量準確度的措施,如針對不同的電壓駐波比選擇適當的開槽線,并采用1/4波長校準技術等。調配反射計。調配反射計技術是目前可以獲得測量反射系數的小不確定度的方法。它主要用于波導系統中,適用頻率范圍較高,缺點是測量費時費力,且只能點頻應用。調配反射計的原理如圖11.42所示,它是由耦合于反射波的一個高方向性定向耦合器以及兩個調配器Tx和Ty組成。
仔細調配Tx和Ty可獲得理想響應,使定向耦合器旁臂的輸出幅度與接在標準波導段上的待測負載的反射系數模值成正比,從而能夠計算出反射系數模值。儀器校準矢量網絡分析儀。矢量網絡分析儀包括四端口網絡分析儀、多態反射計、六端口網絡分析儀等,可以測量散射參量的模值和相位角。四端口網絡分析儀獲取相位信息的方法是采用兩個檢波器,來將參考信號和被測信號從高頻或微波頻率變換為低頻信號,在低頻進行模值和相角測量;六端口反射計和六端口網絡分析儀則采用四個幅度檢波器在直流上進行測量。經典微波測量技術要求設計制造諸如精密開槽線、高方向性定向耦合器、無反射負載等理想微波器件,并采取調配措施或其他補償措施來器件的不完善特性,以獲得理想測量系統,從而給出小的測量不確定度。
但經典測量技術早已無法滿足近代微波測量的需求。例如,20世紀60年代中期研制的脈沖壓縮和相控陣雷達,要求測量表征微波器件的網絡參量。當時一臺全固態相控陣雷達的發射接收單元采用了1684個微波集成電路組件,要求對每個組件,在3個不同電平上,測量3個頻率的性能指標,而要獲得全部指標,需要進行數萬次測量,經典測量方法對此顯然無能為力。因此,在20世紀60年代,出現了采用幅相檢測技術的微波自動網絡分析儀(ANA)。ANA基本上采用某種頻率轉移方法,將測量轉換在低頻上進行。這些頻率轉移方法包括單邊帶系統、超外差系統、調制副載波系統、矢量抵消(平衡)系統和零差系統等。化學計量是研究化學計量領域內計量單位量值統一和測量結果準確可靠的計量學分支,是研究化學測量溯源性的一個學科。
化學計量可分為物理化學計量和分析化學計量。物理化學計量主要研究與物質的物理性質和物理化學性質有關的特性量的計量問題;分析化學計量著重研究與物質組成有關的化學成分計量問題。相比于物理計量,化學計量具有如下特點:(1)從測量過程來看,化學測量多為破壞性測量,需要由樣本推斷總體,抽取的樣本必須具有代表性;樣品往往要經過溶解、消化、分離、富集等處理,容易發生沾污、損失并引入明顯的系統誤差;在多數情況下,化學測量是相對測量,通過測量光學、電學、溫度等物理量間接確定化學量,容易引入基體效應造成的系統誤差。測量儀器多為大中型儀器,結構復雜,昆山儀器校準可進行多參數的同時測量;(2)從測量標準看,化學測量的標準具有多樣性,因物質的形態、結構、成分、含量、存在條件而異。




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