致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-18页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·研究意义 | 第13-15页 |
·论文的研究内容 | 第15-18页 |
2 系统组成及原理 | 第18-36页 |
·被校准对象及其校准特性 | 第18-21页 |
·被校准对象 | 第18-20页 |
·校准特性 | 第20-21页 |
·天线辐射场划分 | 第21-22页 |
·感应近场区 | 第21-22页 |
·辐射近场区 | 第22页 |
·辐射远场区 | 第22页 |
·系统组成及原理 | 第22-25页 |
·系统组成 | 第23-24页 |
·系统原理 | 第24-25页 |
·系统应重点研究的环节 | 第25页 |
·微波暗室的性能 | 第25-28页 |
·微波暗室简介 | 第25-26页 |
·微波暗室的电性能 | 第26-27页 |
·微波暗室的尺寸 | 第27-28页 |
·微波暗室电性能的测试与仿真 | 第28页 |
·馈入喇叭天线的净功率P_(net) | 第28-31页 |
·定向耦合器简介 | 第29-30页 |
·净功率馈入到喇叭天线典型配置 | 第30页 |
·计算馈入喇叭的净功率 | 第30-31页 |
·仪器选择 | 第31-35页 |
·喇叭天线 | 第31-32页 |
·信号源 | 第32-33页 |
·功率放大器 | 第33-34页 |
·定向耦合器 | 第34页 |
·功率计 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 角锥喇叭天线的增益 | 第36-62页 |
·用基尔霍夫公式计算喇叭天线增益 | 第36-38页 |
·角锥喇叭天线增益的仿真分析 | 第38-57页 |
·用基于MoM的仿真软件计算喇叭天线的近场增益 | 第38-52页 |
·用基于MoM的仿真软件计算喇叭天线的远场增益 | 第52-54页 |
·用基于FITD的仿真软件计算喇叭天线的远场增益 | 第54-57页 |
·各仿真软件计算结果与实测值及理论计算值的比较 | 第57-61页 |
·近场增益仿真结果与实测值的比较 | 第57-60页 |
·远场增益仿真结果与实测值、理论值的比较 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
4 系统控制软件 | 第62-74页 |
·软件功能分析 | 第62-63页 |
·选择测试设备,测试连接及初始化设备 | 第62-63页 |
·控制策略 | 第63-68页 |
·被程控仪器 | 第64页 |
·信号源输出与净功率的关系 | 第64-65页 |
·仪器的设定初始值 | 第65-66页 |
·闭环控制 | 第66-68页 |
·软件编写及软件应用 | 第68-72页 |
·开发平台 | 第68页 |
·功能模块介绍 | 第68-71页 |
·软件应用 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
5 系统不确定度评定 | 第74-88页 |
·不确定度简介 | 第74-75页 |
·不确定度定义 | 第74页 |
·对几个相关术语的解释 | 第74-75页 |
·功率密度标准不确定度分析 | 第75-77页 |
·系统不确定度的评定方法及主要影响量分析 | 第75-76页 |
·数学模型的建立 | 第76-77页 |
·功率密度标准不确定度分量评估 | 第77-85页 |
·定向耦合器各端口连接处的失配 | 第77-79页 |
·定向耦合器插入损耗引入的不确定度δ_(Loss) | 第79页 |
·定向耦合器前向和反向耦合系数校准引入的不确定度δ_(Fwd)和δ_(Rev) | 第79-80页 |
·间距不确定度δ_(Spac) | 第80页 |
·对准不确定度δ_(Alig) | 第80-81页 |
·功率测量不确定度δ_(Meter) | 第81-82页 |
·残余地面反射不确定度δ_(Ref) | 第82页 |
·同轴电缆发热不确定度δ_(Therm) | 第82页 |
·同轴电缆挠曲不确定度δ_(Flex) | 第82页 |
·多路径反射不确定度δ_(SWVR) | 第82-85页 |
·探头固定设备的影响δ_(Master) | 第85页 |
·标准增益喇叭增益的不确定度δ_(Gain) | 第85页 |
·测量重复性E_(Read) | 第85页 |
·功率密度标准不确定度汇总 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
6 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
作者简历 | 第92-96页 |
学位论文数据集 | 第96页 |