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熱點新聞:易縣設備校正商家技術咨訊閱讀

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縮放操作是一個數字正交混頻、數字濾波和抽取重采樣的過程。感興趣的頻率掃寬與縮放掃寬中心頻率(?z)上的復數正弦波與相混頻,從而使頻率掃寬下變頻到基帶;然后針對該特定掃寬對信號進行濾波和抽取重采樣,移除所有帶外頻率。這就是在IF(或基帶)上的頻帶轉換信號,有時稱為“縮放時間”或“IF時間”。也就是說,它是信號的時域表示應為它出現在的中頻帶。在本章結尾的“時域顯示”部分我們將對縮放測量做進一步討論。數字抽取濾波器的輸出代表的是帶寬受限的數字化的模擬時域輸入信號。這個數字數據流被捕獲到樣本存儲器中(圖4)。樣本存儲器是一個循環的FIFO(先進先出)的緩存器,它收集單個的數據采樣,形成被稱作時間記錄的數據塊。
再由DSP進行進一步數據處理。填充時間記錄所需的時間長度與并聯濾波器分析中的初始建立時間類似。樣本存儲器所收集的時間數據是用來產生各個測量結果(無論是頻域、時域或調制域)的基礎數據。為了提供更的數據結果,VSA軟件通過均衡濾波器進行時間數據校正。在矢量分析中,時間數據的精度非常重要。它不僅是所有解調測量的基礎,還直接用于諸如瞬時功率隨時間變化的測量中。時間數據校正是創建接近理想的頻帶限制信號過程中的后一步。雖然數字濾波器和重采樣算法提供了任意帶寬(采樣率和掃寬)的支持,但是時域校正決定信號路徑的后通帶特性。如果模擬和數字信號路徑是理想的,那么就沒有必要進行時域校正。時域校正起均衡濾波器的作用。
以補償通帶內的缺損。這些缺損來源于多處。射頻部分中的IF濾波器、模擬抗混疊濾波器、抽取濾波器和重采樣濾波器都會對所選掃寬內的通頻段紋波和相位非線性特性有所貢獻。在設計均衡濾波器時,首先要基于測量前端的配置,從自校準數據中提取關于模擬信號路徑的信息。使用這些數據產生頻域校正輸出顯示結果。一旦計算出模擬校正矢量,結果將被修改以便把抽取和重采樣濾波器的影響包括在內。后頻率響應的計算在選定了掃寬后進行,因為它決定了抽取濾波階段的數量和重采樣率。復合的校正矢量充當適用于時間數據的數字均衡濾波器的設計基礎。假設將要處理的信號從一個時間記錄到另一個是周期性的。但大部分信號不是按時間記錄周期重復的,兩個時間記錄之間會出現不連續。

因此,這個FFT假設條件對大多數測量是無效的,必須假設存在不連續性。如果信號不是按時間記錄周期重復,那么FFT將不能準確估算頻率分量。終的效果是產生所謂的“泄漏”現象,就是能量從單一頻率擴散到一段廣泛的頻率上。模擬掃頻調諧信號分析在掃描速度對于濾波器帶寬來說太快時將產生類似的幅度和擴散誤差。數據窗是解決泄漏問題的一個常用方法。FFT并不是誤差的起因,它能夠對時間記錄中的信號生成“”的頻譜。導致誤差的罪魁禍首是時間記錄之間的非周期特性。數據窗使用窗功能修改時域數據使其變成按時間記錄為周期。實際上,它波形在時間記錄的兩端變成零。這由給時間記錄乘以加權的窗函數來實現。窗對時域中的數據進行變形,以改善其在頻域中的精度。
為滿足汽車行駛的動力性和經濟性的要求,現代汽車已廣泛配裝了用多排行星齒輪機構實現多檔位傳動的自動變速器,并且隨著汽車技術的飛速發展,自動變速器的類型也變化多端。在自動變速器的設計或維修過程中,如何快速而準確地分析出其檔位變化規律,將矢量分析方法應用于自動變速器的傳動機構運動分析中,方便快捷地實現了變速器檔位的確定和單向離合器旋轉方向的判斷。拉維娜行星齒輪機構如圖一所示,由一排單行星齒輪機構和一排雙行星齒輪機構組成,共用一個行星架。該系統的兩排行星齒輪機構共用一個齒圈和一個行星架,行星架上的兩套行星齒輪相互嚙合,其中短行星齒輪與小太陽輪嚙合,長行星齒輪與大太陽輪、齒圈內齒嚙合。網絡分析儀能對被測量器件(主要分為有源元件和無源元件)的線性和非線性特性(幅頻特性。



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此參數對于采用負反應分析酶活性的方法甚為重要,下面以丙氨酸氨基轉移酶為例簡述設置MIN-OD的步驟,選擇一份高活性酶的混合血清,用生理鹽水稀釋,得到一組從低濃度至高濃度的丙氨酸氨基轉移酶溶液;把這一組溶液按儀器設定的程序進行測定,并打印出反應曲線;從曲線中可以發現當酶活力達到一定臨界濃度時,該臨界濃度的反應曲線在連續監測時間內成線性,但是在監測時間后成非線性,即連續監測時間的后一個讀數點正好是線性與非線性的臨界點,所以該點的吸光度是在連續監測時間內酶促反應沒有發生底物耗盡時所能達到的小吸光度。
  當酶活力高于上述臨界濃度時,反應曲線在連續監測期內已不呈線性反應,有些儀器自動選擇彈性速率功能,能自動選擇反應曲線上連續監測期內仍呈線性的吸光度數據計算結果,使酶活性測定的線性范圍得以擴大,可以減少稀釋及重測次數降低成本。試劑吸光度上限下限試劑吸光度上限為正向反應用,可參考試劑盒說明書數值折算成所用比色杯的光徑。如試劑盒要求上限為,比色杯光徑cm,則試劑吸光度上限設置為。試劑吸光度下限為負向反應用,設置法同試劑吸光度上限。
  每種試劑都有一定的空白吸光度范圍,試劑空白吸光度的改變往往提示著該試劑的變質,此時應更換合格試劑。線性范圍試劑盒的線性范圍與試劑質量反應時試劑/樣品比有關,應實測試劑盒的線性范圍。當樣品濃度低于線性下限應增加樣品量重測,而高于線性上限則應稀釋后重測。使用任何一種方法測定某待測物時,待測物都有一個可測定的濃度或活性范圍,樣品結果若超過此范圍,儀器將顯示測定結果超過線性范圍的提示,多數分析儀會自動將樣品減量或增量重新測定。
  校正方法儀器內的設置的校正方法一般包含二點校正多點校正非線性校正等。二點校正是指用一個濃度的標準品和一個試劑空白進行校正的方法,該法要求反應必須符合朗伯-比爾定律,即標準曲線呈直線。多點校正是多個具有濃度梯度的標準品用非線性法進行校正,適用于標準曲線呈各種曲線形式的項目,如多數的免疫濁度法。非線性校正包括對數校正指數校正量程法校正等,標準曲線呈對數或指數曲線特征的項目可選擇所對應的方法校正,量程法則是根據標準曲線上每兩點間濃度與吸光度的關系計算待測物的濃度。



在連續波頻率偏移法的基礎上,附加可溯源的模擬調制,模擬調制的量值與數字矢量調制的量值具有準確并的對應關系。通過連續波頻率偏移法,在VSA的目標星座點處產生標準參考信號,通過調幅預設幅度失真,通過調頻或調相預設相位失真。以上預設失真值作為標準參考值,從而測量和檢定矢量信號分析儀的數字矢量解調EVM、幅度誤差和相位誤差的量值準確度。信號發生器的校準溯源參數包括,頻率和功率電平,模擬調制頻率和調制度。頻率參數:采用信號發生器連接外參考標準時鐘源,或者采用頻率計或測量監測校準;功率電平參數:采用功率計或測量監測校準;模擬調制參數:調制度分析儀或測量監測校準。被測VSA設置為校準目標調制方式,中心頻率在其頻率范圍內選擇。
符號速率在其指標范圍內選擇,其數值遠大于信號發生器模擬調制頻率,測量點數遠大于符號率與調制頻率的比值。對應濾波器可不設(矩形),或為升余弦(RC或Cosine),滾降系數0.22。連接信號發生器與VSA的射頻端口,設置合適的功率電平,它們的頻率偏差按照上表對應的調制方式設置。設置調幅(AM)調制方式,調制頻率遠小于符號率,預設調制度作為校準參考標準值,以調制度分析儀或測量的AM調制度讀數為基準(am%),同時讀取剩余調相PM調制度(pm°)。讀取VSA的幅度誤差Emag%,其峰值(Peak)對應am%的峰值(PK),均方根值(RMS)對應am%的均方根值(RMS)。設置調相(PM)調制方式,調制頻率遠小于符號率。
預設調制度作為校準參考標準值,以調制度分析儀或測量的PM調制度讀數(pm°)為基準,同時讀取剩余調幅am%。在連續波頻率偏移法的基礎上,在VSA的目標星座點處產生標準參考信號,在VSA中心頻點輸入另一個連續波信號,代表本振泄漏電平,泄漏電平與參考信號電平之比,即原點偏移。信號發生器產生兩個不同頻率和電平的信號,輸入VSA。計量校準裝置是多載波信號發生器或并供參考的獨立的兩臺信號發生器,溯源標準參數是頻率和功率。信號發生器的頻率和功率電平為校準溯源參數,頻率參數:采用信號發生器連接外參考標準時鐘源,或者采用頻率計或測量監測校準;功率電平參數:采用功率計或測量監測校準。被測VSA設置為校準目標調制方式。
中心頻率在其頻率范圍內選擇,符號速率在其指標范圍內選擇,對應濾波器可不設(矩形),或為升余弦(RC或Cosine),滾降系數0.22。連接信號發生器與VSA的射頻端口,信號發生器產生兩個不同頻率和電平的信號,輸入VSA。通過連續波頻率偏移法,設置載波頻率,在VSA的目標星座點處產生標準參考信號;在VSA中心頻點處,輸入第二載波信號,其電平小于載波。兩個電平差值對應原點偏移。以目前常用的信號分析儀(VSA)的測試情況來看,由于計量信號是單載波連續波,儀器在VSA解調測試時通常會發出警告,提示本信號并非數字調制信號,但是不影響EVM以及頻率、幅度和相位誤差的測試結果。根據本文的連續波頻率偏移法。
測量信號分析儀的MSK、PSK和QAM解調的剩余誤差是可行的。另外,利用可溯源的模擬調制,測量信號分析儀的測量準確度。模擬掃描調諧式頻譜分析儀使用超外差技術覆蓋廣泛的頻率范圍;從音頻、微波直到毫米波頻率。快速傅立葉變換(FFT)分析儀使用數字信號處理(DSP)提供高分辨率的頻譜和網絡分析。如今寬帶的矢量調制(又稱為復調制或數字調制)的時變信號從FFT分析和其他DSP技術上受益匪淺。VSA提供快速高分辨率的頻譜測量、解調以及高級時域分析功能,特別適用于表征復雜信號,如通信、視頻、廣播、雷達和軟件無線電應用中的脈沖、瞬時或調制信號。圖1顯示了一個簡化的VSA方框圖。VSA采用了與傳統掃描分析截然不同的測量方法;融入FFT和數字信號處理算法的數字中頻部分替代了模擬中頻部分。




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