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直流电阻功能以,点为例测扯不确定度评定I测扯方法依据JJG《直流数字式欧姆农》,用一等标准电阻作为工作标准,对数字多川表直流电阻功能,点进行校准测队模型待校准数字多用农的不值误差,可表尔为,考虑到数字多用农的有限分辨力对测肚结果的影响和作为参考标准的一等标准电阻的电阻值漂移以及温度对其电阻值的影响,其测从模型,-由数字多用表所测得的电阻伯;数字多用表分辨对测扯结果的影响一等标准电阻的电阻。于测拭结果的有效自由度较大,故对于正态分布来说,包含概率约为。其他测批点且流电流其他测批点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。标准不确定度分批评定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,川待校数字多用表对一等标准电阻在恒定监控温度下进行次测址,测员结果为测屈次数,经计算后可得实验标准差测扯平均值的标准不确定度为电磁计量器具建标指南被校准数字多月表的分辨力引入的标准不确定度U数字多用表分辨力为,因此每一个读数误差半宽应为。
参考标准的漂移引入的标准不确定度U根据一等标准电阻相关技术指标,其年大漂移扯的校准历史记录表明其各项技术指标均为合格,且自上一次校准至今不超过年。已知参考标准电阻的温度系数二次项系数B的影响极小,可以忽略,因此参考一等标准电阻的电阻值变化范围为假定满足矩形分布,则其标准不确定度为相关性由千重复性带来的不确定度分扯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,各输入从之间木发现有其他值得考虑的相关性。
以矩形分布估计,标准电阻的温度修在引入的标准不确定度通过校准过的温度计,出一等标准电阻所处环境温度为,综合考虑各种相关因素,估计标准电阻与监拧温度的一致性在范围内。标准不确定度分队一览符号估计伯概率分布合成标准不确定度,被测扯分布的估计由不确定度概算可知,共有个不确定度分址。由参考标准的漂移和标准电阻的温度修正引人的不确定度是两个明显占优势的分址。
因此被测址的分布将不满足正态分布,而是上底和下底的半宽分别为梯形分布第三章电劝计豐器具建标申请书和技术报告编写示例扩展不确定度由于后的合成分布是梯形分布,故取,则扩展不确定度不确定度报告在参考标准电阻监控温度条件下,测得被校A数字多用表lk!点示值误差为其他测址点直流电阻其他测肚点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。
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扯结果的影响;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;偏肾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。
前者是分布区间半宽为的矩形分布,而后者是分布区间半宽为的矩形分布。交流电压功能以点为例测批不确定度评定测扯方法以多功能标准源A为参考标准,采用标准电压源法对数字多用表交流电压功能点进行校准。标准不确定度分批评定I数字多用表读数引入的标准不确定度u,进行重复性测试。短时间内,由A型多功能标准源输出标准电压给数字多用表,并读取数字多用表的示值测址结果为测从次数电磁计量器具建标指南经计箕后可得实验标准;次测扯平均值的标准不确定度为被校准数字多用表的分辨力引人的标准不确定度均数字多用表此时的分辨力为,因此每一个读数值可能包含的误差应在士V范围内。
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微波阻抗标准是指对应于这些物理量的实物标准,其中包括特性阻抗标准和反射系数标准。波导和同轴系统中的特性阻抗标准分别是一段精密加工并具有标准截面尺寸、法兰定位符合标准的标准波导和无介质支撑的刚性空气介质标准同轴线,其特性阻抗可由几何尺寸计算得到,并由精密机械加工所保证。反射系数标准即为标准负载,它能在给定波导或同轴线中产生确定的反射系数。各种形式的波导或同轴标准负载在微波阻抗计量中被用作传递标准或工作标准。标准负载按反射系数或电压驻波比的大小分为无反射标准负载、失配标准负载和大反射标准负载;按结构可分为固定和滑动两种形式,其中后者多制成小反射型。在这些标准中,通常由一级特性阻抗标准和电铸成形的复反射系数为1的一级反射系数标准(即1/4波长短路器)构成微波阻抗的高标准,后者的反射系数的模值可根据几何尺寸和材料的电导率计算,也可用苏州仪器校准量热计法或测Q值的方法经实验测定。
微波阻抗测量中两个可直接测量的参量是驻波参量和反射参量。(2)开槽线。为了实现微波阻抗的量值传递和精密测试,普遍采用各种波导和同轴精密开槽线。精密开槽线技术首先要尽可能提高机械加工精度,以提高探针移动的平稳度,减小开槽线的剩余驻波比;其次需要提高信号源的幅度、频率稳定度和指示器的分辨力;此外还需要采用一些提高计量准确度的措施,如针对不同的电压驻波比选择适当的开槽线,并采用1/4波长校准技术等。调配反射计。调配反射计技术是目前可以获得测量反射系数的小不确定度的方法。它主要用于波导系统中,适用频率范围较高,缺点是测量费时费力,且只能点频应用。调配反射计的原理如图11.42所示,它是由耦合于反射波的一个高方向性定向耦合器以及两个调配器Tx和Ty组成。
仔细调配Tx和Ty可获得理想响应,使定向耦合器旁臂的输出幅度与接在标准波导段上的待测负载的反射系数模值成正比,从而能够计算出反射系数模值。仪器校准矢量网络分析仪。矢量网络分析仪包括四端口网络分析仪、多态反射计、六端口网络分析仪等,可以测量散射参量的模值和相位角。四端口网络分析仪获取相位信息的方法是采用两个检波器,来将参考信号和被测信号从高频或微波频率变换为低频信号,在低频进行模值和相角测量;六端口反射计和六端口网络分析仪则采用四个幅度检波器在直流上进行测量。经典微波测量技术要求设计制造诸如精密开槽线、高方向性定向耦合器、无反射负载等理想微波器件,并采取调配措施或其他补偿措施来器件的不完善特性,以获得理想测量系统,从而给出小的测量不确定度。
但经典测量技术早已无法满足近代微波测量的需求。例如,20世纪60年代中期研制的脉冲压缩和相控阵雷达,要求测量表征微波器件的网络参量。当时一台全固态相控阵雷达的发射接收单元采用了1684个微波集成电路组件,要求对每个组件,在3个不同电平上,测量3个频率的性能指标,而要获得全部指标,需要进行数万次测量,经典测量方法对此显然无能为力。因此,在20世纪60年代,出现了采用幅相检测技术的微波自动网络分析仪(ANA)。ANA基本上采用某种频率转移方法,将测量转换在低频上进行。这些频率转移方法包括单边带系统、超外差系统、调制副载波系统、矢量抵消(平衡)系统和零差系统等。化学计量是研究化学计量领域内计量单位量值统一和测量结果准确可靠的计量学分支,是研究化学测量溯源性的一个学科。
化学计量可分为物理化学计量和分析化学计量。物理化学计量主要研究与物质的物理性质和物理化学性质有关的特性量的计量问题;分析化学计量着重研究与物质组成有关的化学成分计量问题。相比于物理计量,化学计量具有如下特点:(1)从测量过程来看,化学测量多为破坏性测量,需要由样本推断总体,抽取的样本必须具有代表性;样品往往要经过溶解、消化、分离、富集等处理,容易发生沾污、损失并引入明显的系统误差;在多数情况下,化学测量是相对测量,通过测量光学、电学、温度等物理量间接确定化学量,容易引入基体效应造成的系统误差。测量仪器多为大中型仪器,结构复杂,昆山仪器校准可进行多参数的同时测量;(2)从测量标准看,化学测量的标准具有多样性,因物质的形态、结构、成分、含量、存在条件而异。
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