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不确定度计算器

来源:baiyundou.net   日期:2024-08-03

作者:柠檬清晨lzq

PXA 信号分析仪使您能够在复杂的动态环境中,快速查找并测量感兴趣的信号。 该功能在雷达、电子战或信号情报系统中尤其重要。 使用实时频谱分析模式,您可以利用模板触发信号,乃至在时域中查看信号。 利用我们的 PXA 信号分析仪,快速找出因果关系。

对于增益测量,“仪器不确定度”被定义为在进行增益计算所需的测量时,由于分析仪中遇到的相对振幅不确定性而产生的不确定度。 。 抖动(振幅变化)也会影响结果的准确性。测量的标准偏差 结果以所用分辨率带宽的平方根和的平方根为因子减小 平均数。该应用默认使用4 MHz分辨率带宽,因为这是最宽的带宽 不折不扣的精度带宽。

仪器的不确定度性能在这个频率范围内与在更高频率范围内是相同的。然而,在此范围内性能并不保证。可用的噪声很少 来源在此范围内,分析仪的噪声系数较差,导致较高的不确定性,计算如下 不确定性计算器

对于3.6 GHz以上的频率,分析仪使用YIG调谐滤波器(YTF)作为预选器,这增加了增益的不确定性。当Y因子较小时,例如低增益dut,这种不确定性会大大增加,并主导NF的不确定性(用户可以用不确定性计算器计算),以及 直接影响增益。当Y因子较大时,增益的IU对NF的影响可以忽略不计。 当Y因子较小时,导致仪器增益不确定性的非YTF机制与 导致低for NF的IU的那个。因此,我们建议采取以下做法:何时 使用不确定度计算器测量3.6 GHz以上的噪声系数,填写增益参数的IU 4-6.5 dB ENR源的NF IU和所示该频率范围增益的“附加”IU之和。当为了上述频率的增益测量而估计IU增益时 3.6 GHz,使用0.01至3.6 GHz范围内的增益IU和所示的“附加”IU之和。

使用不确定度计算器时,您会发现增益的IU仅在输入噪声 与DUT的输出噪声相比,频谱分析仪的噪声是显著的。这意味着最好的 那些具有足够高增益的器件对于低于和高于的频率将具有相当的不确定性 3.6 GHz。 所示的额外不确定性是在95%的频率/仪器组合中观察到的 经过95%置信度的测试。它适用于校准后的五分钟内。这是没有保证的。

这不包括系统噪底的影响。该误差是信号(的相位噪声)的函数 DUT)与噪声(由于相位噪声和热噪声导致的分析仪本底噪声)之比SN,单位为分贝。 函数为:误差= 10log(1+10 SN/10) 例如,如果被测相位噪声比测量底限高10 dB,则增加 分析仪对UUT的噪声为0.41 dB。

偏移频率误差也会增加幅度误差。参见下面的偏移频率部分。

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(编辑:自媒体)
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