测量系统性误差可能产生的最大测量误差怎么计算

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电气测量的课后题答案
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《电气测量(第5版)》习题答案
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3秒自动关闭窗口微波介电常数测量系统的误差分析及改进方法研究--《电子科技大学》2014年硕士论文
微波介电常数测量系统的误差分析及改进方法研究
【摘要】:近年来,微波元器件在无线通信技术、遥感以及航空航天等高科技领域得到了广泛的应用,而材料的介电常数又在其中起着关键的作用。但随着温度和频率变化,材料的介电常数通常会发生变化,最终导致微波元器件的设计参数发生改变。所以对测量得到的介电常数进行误差分析与改进方法研究不仅能有效地评估介电常数测量结果,还可提出改善测量结果的途径,为微波元器件、电子电路及系统的研制提供保障。本文主要以宽频段内(1~39GHz)微波介电常数测量系统的误差分析及改进为研究对象。首先对目前材料介电常数常用的测量方法进行了简要介绍,并重点分析研究了传输/反射法与开口同轴探针法测量介电常数的原理,为介电常数测量系统的构建奠定了理论基础。针对宽频段内介电常数的测量,本文确定了采用传输/反射法与开口同轴探针法分频段构建介电常数测量系统的方案,其中传输/反射法测量系统又分为同轴与波导传输线测量系统;另外为了能在传输线测量系统中测量粉末材料的介电常数,采用了聚四氟乙烯垫片进行固定的方案;在此基础上本文还分别对所构建的测量系统的校准进行了分析;通过对几种常见材料的介电常数测量表明了所构建的测量系统是可行、有效的。本文还分别根据测量原理确定了传输线测量系统与开口同轴探针测量系统的各种误差源,并对此进行了深入研究。在传输线测量系统中,根据测量原理采用微分法详细的推到了误差计算公式;在开口同轴探针测量系统中,采用数值法计算最大误差,从而完成了传输线测量系统与开口同轴探针测量系统较为全面的误差分析。通过对测量误差的模拟计算,确定了对介电常数测量结果影响较大的误差源;最后分别对影响介电常数测量结果的误差源,提出了降低测量误差及改善测量结果的途径。通过上述的研究,本文很好地完成了宽频段内微波介电常数测量系统的测量及其误差分析与改进。此外本文采用的计算介电常数的模型与误差分析计算程序皆可应用于更高频段的测量系统,为进一步研究奠定了基础。
【关键词】:
【学位授予单位】:电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TM934.33【目录】:
摘要5-6ABSTRACT6-10第一章 绪论10-18 1.1 课题背景及研究意义10-11 1.2 国内外研究现状11-15 1.3 本文研究内容与组织结构15-17
1.3.1 本文研究内容15-16
1.3.2 本文组织结构16-17 1.4 本章小结17-18第二章 微波介电常数的测量理论18-27 2.1 传输/反射法18-24 2.2 开.同轴探针法24-26 2.3 本章小结26-27第三章 介电常数测量系统建立与测量结果27-40 3.1 测量系统的建立27-32
3.1.1 传输线测量系统的建立28-30
3.1.1.1 同轴测量系统的建立28-29
3.1.1.2 矩形波导测量系统的建立29-30
3.1.2 开口同轴探头测量系统的建立30-32 3.2 测量系统的校准32-36
3.2.1 TRL校准原理32-33
3.2.2 开口同轴探针的校准33-36
3.2.2.1 相位补偿34
3.2.2.2 实测校准34-36 3.3 测量结果的验证及分析36-39 3.4 本章小结39-40第四章 传输线测量系统的误差分析及改进方法研究40-76 4.1 测量误差与测量不确定度40-42
4.1.1 测量误差40
4.1.2 测量不确定度40-42
4.1.3 测量误差与不确定度的关系42 4.2 传输线测量系统的误差分析42-71
4.2.1 误差源的确定42-43
4.2.2 测量不确定度引入的误差43-49
4.2.3 模型不理想引入的误差49-54
4.2.4 误差综合54-71 4.3 传输线测量系统的改进方法研究71-75
4.3.1 矢量网络分析仪S参数测量精度的提高71-74
4.3.2 其余误差源的改善74-75
4.3.3 介电常数计算方法的选择75 4.4 本章小结75-76第五章 开口同轴探针测量系统的误差分析及改进方法研究76-84 5.1 开.同轴探针测量系统的误差分析76-82
5.1.1 误差源的确定76
5.1.2 测量不确定度引入的误差76-77
5.1.3 模型不理想引入的误差77-78
5.1.4 误差综合78-82 5.2 开口同轴探针法测量系统的改进方法研究82-83
5.2.1 反射系数测量精度的提高82-83
5.2.2 其余误差源的改善83 5.3 本章小结83-84第六章 总结与展望84-86 6.1 全文总结84 6.2 后续工作展望84-86致谢86-87参考文献87-90
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