脉冲峰值与连续波中功率计自动校准系统的研制
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
·功率测量与校准技术的发展概况 | 第9页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·技术指标 | 第10页 |
·研究成果 | 第10页 |
·论文组织 | 第10-12页 |
2 功率测量和校准 | 第12-22页 |
·功率测量和校准的基本概念 | 第12-13页 |
·信号源传输功率 | 第12页 |
·功率座主要参数 | 第12-13页 |
·常见的几种功率计 | 第13-14页 |
·热敏电阻功率计 | 第13-14页 |
·热电偶式功率计 | 第14页 |
·半导体薄膜热电偶式功率计 | 第14页 |
·晶体二极管式式功率计 | 第14页 |
·中功率计的测量及功率计的校准方法 | 第14-18页 |
·中功率计法 | 第14-15页 |
·衰减器法 | 第15-17页 |
·定向耦合器法 | 第17-18页 |
·射频脉冲峰值功率测量方法 | 第18-22页 |
·脉冲功率计法 | 第18页 |
·平均功率法 | 第18-19页 |
·射频替代法 | 第19-20页 |
·连续波比较法 | 第20-21页 |
·取样比较法 | 第21-22页 |
3 虚拟仪器和 Labwindows/CVI | 第22-28页 |
·虚拟仪器 | 第22-26页 |
·虚拟仪器的慨念 | 第22-24页 |
·虚拟仪器的发展及特点 | 第24-26页 |
·虚拟仪器编程语言 Labwindows/CVI | 第26-28页 |
·概述 | 第26页 |
·什么是Labwindows/CVI | 第26页 |
·Labwindows/CVI软件的特点 | 第26-27页 |
·Labwindows/CVI面向对象编程的概念 | 第27-28页 |
4 测量不确定度评定 | 第28-41页 |
·产生测量不确定度的原因和测量模型化 | 第28-31页 |
·测量不确定度的来源 | 第28-29页 |
·测量不确定度数学模型的建立 | 第29-31页 |
·标准不确定度的A类评定 | 第31-33页 |
·标准不确定度的B类评定 | 第33-35页 |
·合成标准不确定度的评定 | 第35-38页 |
·扩展不确定度的评定 | 第38-39页 |
·功率校准装置测量不确定度评定 | 第39-41页 |
5 功率自动校准系统的设计与实现 | 第41-75页 |
·硬件组成 | 第41-45页 |
·修正数据的获取 | 第45-57页 |
·校准装置功率传输路径插损 | 第45-49页 |
·系统Ⅱ小功率座校准因子 | 第49-50页 |
·自动测量软件 | 第50-57页 |
·主要关键问题的解决 | 第57-58页 |
·系统的同步控制 | 第57-58页 |
·控幅问题的解决 | 第58页 |
·报告的自动生成 | 第58页 |
·多线程技术的采用 | 第58页 |
·远程控制的实现 | 第58页 |
·测量不确定度评定 | 第58-72页 |
·连续波功率测量准确度测量不确定度的来源 | 第58-67页 |
·脉冲峰值功率测量准确度测量不确定度的来源 | 第67-72页 |
·系统稳定性考核 | 第72页 |
·中功率衰减器温度实验 | 第72-73页 |
·源驻波比的测量 | 第73-74页 |
·应用前景 | 第74-75页 |
6 结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |