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射频功率传感器自动校准技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-16页
   ·课题背景及研究意义第11-12页
   ·国内外高频微波功率测量技术的研究历史和现状第12-14页
   ·论文的研究内容和章节安排第14-15页
     ·研究内容第14页
     ·章节安排第14-15页
   ·本章小结第15-16页
第二章 高频、微波功率测试技术基础第16-29页
   ·高频、微波功率测试的基本概念及原理第16-23页
     ·信号源传输的功率第16-18页
     ·功率座的主要参数第18-19页
     ·二端口网络对信号源反射系数的影响第19-20页
     ·低反射系数等效信号源第20-22页
     ·微波功率测试中校准因子的重要性第22-23页
   ·常见的几种功率计第23-25页
   ·本文射频功率测试的数学模型第25-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 GPIB 总线技术和SCPI 仪器编程语言概述第29-43页
   ·GPIB(General Purpose Interface Bus)总线技术简介第29-36页
     ·IEEE 488.1 标准第29-34页
       ·GPIB 系统总线介绍第30-32页
       ·GPIB 系统总线器件的工作模式第32-33页
       ·IEEE 488.1—2003 标准数据传输协议第33-34页
     ·IEEE 488.2 标准第34-36页
   ·SCPI 仪器编程语言简介第36-42页
     ·命令分类第36-37页
     ·命令规范第37-40页
     ·工作流程第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第四章 基于GPIB 技术的射频功率传感器自动校准系统第43-51页
   ·System ⅡB 射频功率传感器自动校准平台第43-47页
     ·系统架构第43-44页
     ·Dual Type ⅣPower Meter 测试分析第44-46页
     ·RF Power Transfer Standard 测试分析第46-47页
   ·自动校准平台软件设计第47-50页
     ·基于GPIB 总线的射频功率传感器自动校准系统的软件设计思想第47页
     ·初始化模块第47-48页
     ·参数设置模块第48-49页
     ·测试模块第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 自动校准实验及误差分析第51-63页
   ·自动校准实验及结果分析第51-54页
   ·射频功率测试的不确定度评定第54-55页
   ·利用蒙特卡罗法处理失配误差和经典方法的比较第55-62页
     ·失配误差的数学表示第55-56页
     ·利用传统方法(GUM)估计失配误差第56-58页
     ·利用蒙特卡罗法(Monte Carlo Method)估计失配误差第58-62页
     ·蒙特卡罗法和GUM 法处理失配误差的比较第62页
   ·本章小结第62-63页
总结与展望第63-65页
参考文献第65-68页
附录第68-69页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第69-70页
致谢第70-71页
答辩委员会对论文的评定意见第71页

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