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從而確保除了感興趣的頻率進行測量以為,其它頻率都被排除。這個步驟滿足條件并確保對信號的帶寬進行了限制。有兩個因素會導致簡單的抗混疊方法復雜化。個也是容易解決的因素是,抗混疊濾波器的滾降(rolloff)速率是有限的。如圖6所示,在實際濾波器的通帶和截止帶之間有一個過渡帶。這個過渡帶中的頻率可能產生混疊。為了避免這些混疊分量,濾波器的截止頻率必須低于理論頻率上限?s/2。解決這個問題的簡單辦法是使用過采樣(以高于Nyquist采樣率的速率進行采樣)。使采樣頻率略高于?max的兩倍,也就是截止帶實際開始頻率的兩倍,而不是要測量的頻率的兩倍。許多VSA的實現都使用保護帶以防止顯示混疊的頻率分量。
FFT計算超出50%?s(相當于?s/2)的頻譜分量。保護帶大約在?s的40%至50%(或?s/2.56至?s/2)之間并且沒有顯示,因為它可能被混疊分量破壞。不過當VSA軟件進行逆FFT運算時,在保護帶中的信號用于提供的時域結果。高滾降率濾波器再結合保護帶,會抑制潛在的混疊分量,并將它們衰減到遠低于測量前端的底噪。另一個致使混疊(有限的頻率分辨率)復雜化的因素解決起來難得多。首先,為寬頻掃寬(高采樣率)設計的抗混疊濾波器不適用于測量小分辨率帶寬,原因有二個:一是需要極大的樣本數量(內存分),二是需要驚人的FFT計算量(長測量時間)。例如,當采樣率為10MHz時,一個10Hz分辨率帶寬的測量將需要超過100萬點的FFT。
也就是需要使用巨大容量的存儲器和極長的測量時間。這是不可接受的,因為小分辨率帶寬的測量能力是VSA的一大優勢。提高頻率分辨率的一個方法是減小?s,但代價是降低了FFT的頻率上限,也就是終分析儀的帶寬。不過,這仍不失為一個好方法,因為它允許你控制測量分辨率和頻率范圍。當采樣率降低時,抗混疊濾波器的截止頻率也必須降低,否則就會發生混疊。一種可能的解決方案是對每個掃寬提供一個抗混疊濾波器,或提供一個可選擇截止頻率的濾波器。使用模擬濾波器實現這種方案的困難很多,而且成本高昂,但是有可能通過DSP以數字形式添加額外的抗混疊濾波器。數字抽取濾波器和重采樣算法提供了頻率分辨率受限制問題的解決方法。AgilentVSA軟件中就使用了這種方法。
數字抽取濾波器和重采樣執行必要的操作以允許改變掃寬和分辨率帶寬。數字抽取濾波器同時降低采樣率并限制信號的帶寬(提供混疊)。輸入數字濾波器的采樣率為?s;輸出該濾波器的采樣率為?s/n,其中“n”是抽取因子,為整數值。類似的,輸入濾波器的帶寬為“BW”,輸出濾波器的帶寬為“BW/n”。許多實現過程執行二進制抽取(采樣率按1/2的速度降低),這意味著采樣率按2的整數冪改變,即步進值為1/(2n)(1/1/1/8......)。通過“除以2n”得出的頻率掃寬稱為基數掃寬。由于減少了DSP操作,通常在基數掃寬上進行的測量比在任意掃寬上進行的測量要快。抽取濾波器允許采樣率和掃寬以2的冪次改變。
要獲得任意掃寬,采樣率必須是無限可調的。這由抽取濾波器之后的重采樣或插值濾波器來完成。盡管數字重采樣濾波器在降低采樣率的同時提供了混疊的,模擬抗混疊濾波器仍然是必要的,因為數字重采樣濾波器本身也是一個被采樣系統,必須被防止出現混疊。模擬抗混疊濾波器運行于?s上,保護寬頻率掃寬上的分析。在模擬濾波器之后的數字濾波器,為較窄的、用戶定義的掃寬提供抗混疊能力。當抗混疊涉及帶限信號,并使用示波器作為VSA軟件前端時,還必須采取額外的措施。下一個限制小分辨率帶寬分析的復雜因素來源于FFT算法自身的本質特性;FFT實質上是一個基帶轉換。這意味著FFT頻率范圍從0Hz(或DC)開始,一直到某個大頻率(?s/2)結束。
在小頻段需要被分析的測量情況中,這可能是一個重大限制。例如,如果測量前端的采樣率為10MHz,頻率范圍將從0Hz到5MHz(?s/2)。如果時間樣本數量(N)為1024,那么頻率分辨率將為9.8kHz(?s/N)。這意味著接近9.8kHz的頻率可能無法分辨。如前所述,可以通過改變采樣率來控制頻率掃寬,但是由于掃描范圍的起始頻率是DC,所以分辨率仍然受到限制。頻率分辨率可以任意提高,但是付出的代價是高頻率的降低。這些限制的解決方法是帶寬選擇分析,又稱為“縮放操作”或“縮放模式”。縮放操作使您可以在保持中心頻率不變的情況下減小頻率掃寬。這點非常有用,因為你可以分析和查看遠離0Hz的小頻率分量。縮放操作允許你將測量焦點放在測量前端頻率范圍內的任意頻率點處(圖7)。
以交流功率為例進行分析,電壓標準表誤差引入的標準不確定度型標準表的準確度等級為級,根據出廠技術指標準表實際大相對誤差小千士,在此區間按正態分布,標準表分辨力引入的不確定度,裝笠的分辨力為,按半寬計算為W,屬均勻分布,功率源輸出穩定性引入的標準不確定度U功率源的輸出穩定性,經考察每分鐘電流變化小于士%,且屬于均勻分布,自由度。功率源調節細度引入的標準不確定度U輸出電壓電流的幅值調節細度優于按半寬計算,且屬千均勻分布,裝置重復性試驗引入的標準不確定度UA選一塊級數字功率表,等精度獨立測社次,數據如下電勸計量器具遠標指南測扯次數I誤差測批次數誤差次測扯平均值則標準差云由此引人的不確定度分讓為。合成標準不確定度計算)標準不確定度分員一覽表符號不確定度來源誤差極限自由度U標準表誤差標準表分辨力功率源輸出穩定性功率源調節細度裝灶重復性試驗%合成標準不確定度心相對不確定度合成不確定度自由度的估算,則擴展不確定度為交流功率源測扯不確定度分析分析方法同交流功率表,巾于只用標準表而不需其他的配套設備,分析比較簡單。
標準不確定度分扯一覽表如下第三章電勸計量器具遠標申請書和技術報告編寫示例符號不確定度來源誤差極限包含因子k標準不確定度分址自由度標準表分辨力合成不確定度擴展不確定度雖然本裝笠測扯功能較多,但標準表的準確度一樣,交流所用配套設備也一樣,所以其他功能表就不再進行分析,大不會超過電咪計量器具建標指南十檢定或校準結果的驗證功能名義值,本裝置比對標準y叫差值交流電壓因采用比對方法,比對標準A多功能標準源的不確定度。
第三章電功計量器具遠標申請書和技術報告編寫示例結論經不確定度分析,該裝置的不確定度為交流功率表,交流功率源X-,經標準比對和測批重復性考核,符合等要求,可以開展級及以下級別的數字功率表源交直流電壓電流功率表的檢定工作。附加說明第三章電磁計量器具建標申潦書和技術報告編寫示例示例數字多用表檢定裝置計量標準考核復查申請書量標證字第號計量標準名稱數字多用表檢定裝置計量標準代碼申請考核單位組織機構代碼單位地址郵政編碼聯系人聯系年月日電磁計童器具建標指南說明根據《中華人民共和國計扯法》的有關規定,凡建立社會公用計量標準或部門企事業單位高計量標準,需經有關質量技術監督部門主持考核合格后方可使用。
申請新建計址標準考核,申請考核單位應當提供以下資料)《計量標準考核復查申請書》原件和電子版各一份;《計量標準技術報告》原件一份;計量標準器及主要配套設備有效的檢定或校準復印件一;開展檢定或校準項目的原始記錄及相應的模擬檢定或校準復印件兩套;檢定或校準人員資格證明復印件一套;可以證明計量標準具有相應測能力的其他技術資料;如采用計址檢定規程或計矗校準規范以外的技術規范,應當提供技術規范和相應的證明文件復印件一套。
申請計量標準復查考核,申請考核單位應當提供以下技術資料《計量標準考核復查申請書》原件和電子版各一份;《計氮標準考核》原件一份;《計量標準技術報告》原件一份;《計量標準考核》有效期內計量標準器及主要配套設備的連續有效的檢定或校準復印件一套;隨機抽取的該計鼠標準近期開展檢定或校準工作的原始記錄及相應的檢定或校準復印件兩套;《計量標準考核》有效期內連續的《計扯標準重復性試驗記錄》復印件一套;《計量標準考核》有效期內連續的《計量標準穩定性考核記錄》復印件一套檢。
第三章電勸計量駐具遠標申請書和技術報告編寫示例址標準名稱數字多用表檢定裝置計址標準考核號存放地點計扯標準總價值萬元計批標準類別會公用口部門高口企事業高口計扯授權D計扯授口計址授權前兩次復查時間和方式年月日口書面審查年月日現場考評罰書面審查現場考評測扯范圍不確定度或準確度等級或大允許誤差。
它主要用于部份新藥研發中藥物作用的分子活性基團的識別。)固定化酶生物傳感分析儀。固定化酶生物傳感分析儀是早出現且精度高的生物傳感器。固定化酶生物傳感器重要服務對象包括:臨床食品分析發酵工業控制環境監測防衛檢測等領域。)血糖-乳酸生物傳感自動分析儀。具有自動識別試管位置功能的樣品盤自動定量吸入樣品的取樣系統和相應的生物傳感敏感膜。組裝成整機,能實現微量取樣快速響應高精度,操作完全自動化的有競爭力的新生物傳感器。
)高精度血糖分析儀。高精度血糖分析儀是采用固定化酶的生物傳感分析儀。其分精度可以達到~%,比家用保健類生物傳感器幾乎高一個數量級,比目前醫用生化分析儀的精度也高~個百分點。這在血糖分析領域是非常重要的,它們可以用作血糖分析的標準方法。尤其是在市場銷售的手掌型血糖分析儀出現質量事故時,需要另一種有說服力的分析方法證明其分析結果時,固定化酶葡萄糖生物傳感分析儀可以作為一種理想的仲裁工具。它們既可作為醫用類型的分析儀,還可用作生物技術產業的過程監控食品分析和科研工具。
多種酶傳感器研究開發比較成熟,已形成商品手掌型血糖分析器:糖尿病人可以自測的手掌型血糖分析器已經達到大規模應用的程度。在上世紀年代血糖自我監測儀器就已問市,使血糖的檢驗由醫院延伸到家中。上個世紀年代,新一代血糖及操作技術簡單化,使得自我監測血糖的準確度提高了。這是研究者初沿著干化學試劑條測定尿糖濃度的思路,采用酶法葡萄糖分析技術,并結合絲網印刷和微電子技術制作的電極,以及智能化儀器的讀出裝置,三者完美地組合成微型化的血糖分析儀。
頻譜分析儀是當前頻譜分析的主要工具,尤其是掃頻外差式頻譜分析儀是當今頻譜儀的主流,應用掃頻測量技術,通過掃頻信號源得到外差信號進行頻域動態分析。接收機是進行EMC測試的主要工具,以點頻法為基礎,應用本振調諧的原理測試相應頻點的電平值。接收機的掃描模式應當是以步進點頻調諧的方式得到的根據工作原理,頻譜分析儀和接收機可分為模擬式和數字式兩大類。外差式分析是當前使用為廣泛的接收和分析方法。下面就外差式頻譜分析儀與接收機之間的主要差別作一分析。
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