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读写器射频一致性自动测试系统平台的研究与实现

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-12页
1 引言第12-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第12-13页
    1.2 课题的国内外研究现状第13-14页
        1.2.1 RFID测试的国内外研究现状第13页
        1.2.2 无线电检测领域不确定度的国内外研究现状第13-14页
    1.3 课题主要的研究工作第14-15页
    1.4 论文的结构第15-16页
2 读写器和自动测试系统相关理论基础第16-24页
    2.1 RFID读写器第16-21页
        2.1.1 读写器的结构第16-17页
        2.1.2 读写器射频一致性测试项和测试指标第17-21页
    2.2 自动测试系统(Automatic Test system,ATS)第21-23页
        2.2.1 ATS概述第21-22页
        2.2.2 虚拟仪器VISA技术第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
3 读写器射频一致性自动测试系统软件平台的设计第24-54页
    3.1 读写器射频测试项的手动操作仪表测试第24-30页
        3.1.1 频率误差测试第24-25页
        3.1.2 占用带宽测试第25-26页
        3.1.3 驻留时间测试第26-28页
        3.1.4 发射功率测试第28页
        3.1.5 杂散发射测试第28-30页
        3.1.6 邻道泄露功率比测试第30页
    3.2 读写器射频一致性测试系统软件平台的结构设计第30-32页
        3.2.1 需求分析第30-31页
        3.2.2 整体结构设计第31-32页
    3.3 读写器射频测试系统软件平台设计和开发工具的选择第32-37页
        3.3.1 各模块的设计流程第33-36页
        3.3.2 开发工具的选择第36-37页
    3.4 读写器射频测试系统软件平台的实现第37-53页
        3.4.1 仪表驱动的实现第37-38页
        3.4.2 各测试项的仪表驱动流程实现第38-44页
        3.4.3 底层数据存储与查询第44-48页
        3.4.4 读写器射频测试界面部分的实现第48-53页
    3.5 本章小结第53-54页
4 基于GUM方法的读写器射频测试系统不确定度研究第54-68页
    4.1 GUM不确定度的相关概念第54-57页
        4.1.1 不确定度的主要来源第54页
        4.1.2 不确定度的分类计算第54-56页
        4.1.3 GUM方法评定不确定度的流程第56页
        4.1.4 估计不确定度的概率分布第56-57页
    4.2 读写器射频测试项的不确定度模型第57-59页
        4.2.1 不确定度数学模型第57-58页
        4.2.2 各测试项不确定度分量分析第58-59页
    4.3 基于GUM方法的读写器测试项的不确定度分析第59-65页
        4.3.1 频率相关测试项的不确定度计算第60-62页
        4.3.2 功率相关测试项的不确定度计算第62-65页
        4.3.3 GUM方法的读写器测试项不确定度报告第65页
    4.4 本章小结第65-68页
5 基于蒙特卡洛方法的读写器射频测试系统不确定度研究第68-80页
    5.1 基于蒙特卡洛方法的不确定度分析方法第68-69页
        5.1.1 蒙特卡洛方法的基本思想第68页
        5.1.2 蒙特卡洛仿真(MCM)方法计算不确定度的步骤第68-69页
    5.2 蒙特卡洛方法的读写器测试项的不确定度分析第69-78页
        5.2.1 频率相关测试项的不确定度计算第70-73页
        5.2.2 功率相关测试项的不确定度计算第73-77页
        5.2.3 MC方法的读写器测试项不确定报告第77-78页
        5.2.4 结果分析第78页
    5.3 本章小结第78-80页
6 总结与展望第80-82页
    6.1 总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-84页
图索引第84-86页
表索引第86-88页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-92页
学位论文数据集第92页

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