【通信行业计量技术规范项目建议书范本】5G NR矢量信号分析仪校准规范
通信行业标准项目建议书

随着通信系统的发展和系统质量的提高,无源互调的测量与分析将会成为系统运营商分析、研究的一项重点课题,也将是信息产业部保证通信网质量,服务广大用户所必要进行的测试项目。
范围和主要
技术内容
本部分是无线通信射频部件无源互调电平测量方法系列标准的一部分。本部分规定了无源互调电平测试的通用要求和测量方法,针对无源射频和微波器件内部传输两路信号时所产生的无用有害互调信号所规定的通用要求和测量方法提出的了试验程序。适用于对无线通信射频和微波器件互调电平的测量。
国内外情况
简要说明
采用快速程序
■FTP
快速程序代码
■B
C
ICS分类号
中国标准分类号
牵头单位
工业和信息化部电信研究院
计划起止时间
2011/3-2012/2
参加单位
中国移动通信集团设计院有限公司、京信通信系统(中国)有限公司、福建邮科通信技术有限公司
目的、意义或必要性
在通信技术中,信号频带内的两个信号(在接收端,一个是有用信号,一个就是干扰信号)通过传输电路(如混频器,放大器等)时,由于传输电路的非线性作用,这二者之间产生非线性频率分量,这种现象称为互调,当互调信号落入有用频带内,就成为互调干扰。
通信行业标准项目建议书
建议项目名称
(中文)
无线通信射频和微波部件无源互调电平测量方法)
RF connectors, connector cable assemblies and cables- Intermodulation level measurementPart 1: General requirements
2024年光通信计量和监测仪器项目建议书

光通信计量和监测仪器项目建议书目录概论 (4)一、工艺先进性 (4)(一)、光通信计量和监测仪器项目建设期的原辅材料保障 (4)(二)、光通信计量和监测仪器项目运营期的原辅材料采购与管理 (5)(三)、技术管理的独特特色 (6)(四)、光通信计量和监测仪器项目工艺技术设计方案 (8)(五)、设备选型的智能化方案 (9)二、背景和必要性研究 (10)(一)、光通信计量和监测仪器项目承办单位背景分析 (10)(二)、光通信计量和监测仪器项目背景分析 (11)三、风险应对评估 (12)(一)、政策风险分析 (12)(二)、社会风险分析 (12)(三)、市场风险分析 (13)(四)、资金风险分析 (13)(五)、技术风险分析 (13)(六)、财务风险分析 (13)(七)、管理风险分析 (14)(八)、其它风险分析 (14)四、工程设计说明 (14)(一)、建筑工程设计原则 (14)(二)、光通信计量和监测仪器项目工程建设标准规范 (15)(三)、光通信计量和监测仪器项目总平面设计要求 (15)(四)、建筑设计规范和标准 (15)(五)、土建工程设计年限及安全等级 (15)(六)、建筑工程设计总体要求 (16)五、合作伙伴关系管理 (16)(一)、合作伙伴选择与评估 (16)(二)、合作伙伴协议与合同管理 (17)(三)、风险共担与利益共享机制 (18)(四)、定期合作评估与调整 (19)六、光通信计量和监测仪器项目收尾与总结 (20)(一)、光通信计量和监测仪器项目总结与经验分享 (20)(二)、光通信计量和监测仪器项目报告与归档 (23)(三)、光通信计量和监测仪器项目收尾与结算 (25)(四)、团队人员调整与反馈 (26)七、科技创新与研发 (27)(一)、科技创新战略规划 (27)(二)、研发团队建设 (28)(三)、知识产权保护机制 (30)(四)、技术引进与应用 (31)八、质量管理与监督 (32)(一)、质量管理原则 (32)(二)、质量控制措施 (34)(三)、监督与评估机制 (35)(四)、持续改进与反馈 (37)九、市场营销与品牌推广 (40)(一)、市场调研与定位 (40)(二)、营销策略与推广计划 (41)(三)、客户关系管理 (42)(四)、品牌建设与维护 (44)十、成本控制与效益提升 (46)(一)、成本核算与预算管理 (46)(二)、资源利用效率评估 (48)(三)、降本增效的具体措施 (50)(四)、成本与效益的平衡策略 (51)十一、供应链管理 (53)(一)、供应链战略规划 (53)(二)、供应商选择与评估 (54)(三)、物流与库存管理 (55)(四)、供应链风险管理 (56)十二、危机管理与应急响应 (57)(一)、危机预警机制 (57)(二)、应急预案与演练 (58)(三)、公关与舆情管理 (60)(四)、危机后期修复与改进 (62)概论在快速变化的商业世界中,光通信计量和监测仪器企业要想保持竞争力和持续增长,就必须进行战略层面的思考和规划。
1-IMT-2022移动通信综合测试仪校准规范

1-IMT-2022移动通信综合测试仪校准规范附件3通信行业计量技术规范项目建议书建议项目名称制定或修订█制定□修订被修订计量技术规范号/计量技术规范性质□检定规程█校准规范计量技术规范类别█重点□基础主要起草单位中国信息通信研究院纪锐2022年至2022年申请经费5万参加单位/具备的特点安全□节能□环保█自主创新□其他___目的、意义和必要性作为新一代信息技术的核心组成部分,IMT-2022(5G)已成为我国网络强国战略的重点突破领域。
《“十三五”规划纲要》指出,要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,积极推进5G发展,2022年启动5G商用。
中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家信息化发展战略纲要》,强调要积极开展5G技术研发、标准和产业化布局,并在2025年建成国际领先的移动通信网络。
未来5G时代将是万物互联的智能化时代,5G将是全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施,将有效支撑垂直行业融合发展,带来巨大产业价值。
目前,美国、欧盟、韩国、日本、中国均提出计划在2022年开展5G网络商用部署。
对5G网络的掌握对于一个不想受制于人、希望长远发展的国家来说是极其重要的,不仅关系高额的专利费,以及产业的主动权,而更在于国家安全和人民幸福。
因此5G不仅是通信技术的进化,也是中国必须要抓住的机会。
5G产品的研发、推广及商用离不开高可靠性的测试设备,IMT-2022移动通信综合测试仪作为一种必不可少的测试设备,广泛应用于终端研发、测试、认证以及后期维护等环节。
目前国内外多家厂商已研制出IMT-2022移动通信综合测试仪,并且随着5G的发展,心将大量应用于国内的一些设备研发中心等,以便于对产品的进行性能测试和质量控制。
随之也会有更多厂家推出IMT-2022移动通信综合测试仪,这就意味着此类仪表的测试需求也会越来越高。
然而目前并没有相应的校准规范,因此制定IMT-2022移动通信综合测试仪校准规范十分必要。
5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求
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中国移动通信企业标准QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳5G数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求5G digital cell mobile communications network OMC-Rmeasurement report technical specification目录1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语、定义和缩略语 (1)4OMC-R测量报告总则 (2)5OMC-R测量报告数据定义 (2)5.1.测量报告数据定义模板 (2)5.2.测量报告数据 (3)6OMC-R测量报告数据格式要求 (10)6.1.总则 (10)6.2.测量报告文件命名规则 (11)6.3.XML文件格式 (11)6.3.1.XML文件结构图 (11)6.3.2.标签说明 (12)6.3.2.1.xml标签属性 (12)6.3.2.2.fileHeader标签属性 (12)6.3.2.3.gNB标签属性 (13)6.3.2.4.measurement标签属性 (13)6.3.2.5.object标签属性 (13)6.3.3.标签说明字符集限定 (13)6.3.4.测量报告统计数据Schema定义 (14)6.3.5.测量报告样本数据Schema定义 (15)7OMC-R测量报告文件生成要求 (17)7.1.时延要求 (17)7.2.文件及数据要求 (17)7.3.存储要求 (18)8编制历史................................................................................................... 错误!未定义书签。
前言本标准旨在明确中国移动通信集团公司对5G无线主设备测量报告的技术要求,并为相关设备的集中采购提供技术参考。
本标准主要包括5G数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)提供的无线测量报告的数据内容和格式。
无线电计量常见仪器计量校准及设备标准

无线电计量常见仪器计量校准及设备标准广电计量杜亚俊广电计量配备了矢量网络分析仪、频谱分析仪、数字信号发生器、数字调制分析仪、测量接收机、示波器校准仪、通信传输分析仪、失真度测量仪、功率校准因子校准装置等国内领先水平的计量标准,测量范围覆盖了从直流到微波频段,从模拟到数字领域,可开展S参数、频谱、功率、衰减、脉冲参数失真、射频信号、电视信号、数字传输、数字调制等参数的校准。
常见仪器计量校准:高频电压、高频功率、接收机、衰减:高频探头、滤波器、测量接收机、衰减器、功率放大器、大功率计等。
模拟信号发生器、集中参数阻抗:扫频仪、LF/RF信号发生器、低频信号源、高频信号源、音频分析仪、标准信号发生器、微波信号源、电平振荡器、扫频信号发生器、扬声器Fo测试仪、噪声信号源、信纳表等。
PCB参数、射频网络参数:频谱分析仪、阻抗分析仪、调制度、失真度、电磁兼容EMI接收机等。
综合测试仪、矢量信号分析仪、数字信号发生器电话分析仪:电话分析检测设备等。
传输分析仪、数字通信网络分析仪、基站测试仪:综合测试仪、手机基站测试仪逻辑分析仪、视频参数、调制度:视频参数、电视信号发生器、AM/FM调制度仪、电视场强仪等。
网络分析仪、射频参数、脉冲参数(示波器)抖晃、Q表:各类示波器、示波器校准仪、脉冲参数/示波器、示波器校准仪、抖晃、CD抖晃、频谱分析仪、综合分析仪、扫频仪、滤波器等。
高端仪器设备标准:名称型号实图功能指标频谱分析仪/数字调制分析仪N9030A 校准频域信号:功率、频谱、谐波、三阶互调、占用带宽、单边带相位噪声; 校准数字调制信号(含GSM、CDMA、 WCDMA、CDMA2000、 TD-SCDMA、WLAN、 BLUETOOTH、GPS):星座图、波形质量因素、EVM、幅度/频率/相位误差频率:1×10-7幅度:(0.5~1.0) dB波形质量因素:0.001EVM:0.5%幅度误差:0.5%频率误差:10Hz相位误差:0.5°数字信号发生器N5182B 校准数字调制分析仪(含GSM、CDMA、 WCDMA、CDMA2000、 TD-SCDMA、WLAN、 BLUETOOTH、GPS)频率:1×10-6电平:±0.6dBEVM:1%相位误差:1°频率误差:12Hz网络分析仪N5230A 校准元器件S参数:插损、驻波、阻抗、相位、延迟传输:±0.2dB驻波:±1.005示波器校准仪9500B 校准示波器:垂直偏转系数、水平扫面系数、带宽、上升时间电压:±0.1%时标:±2.5×10-5快沿:70ps功率座校准装置1827 校准同轴小功率计:功率校准因子功率因素:±(0.08~1.1)%(100kHz~18GHz)测量接收机N5530S 校准信号发生器:频率、电平、模拟调制AM/FM/PM频率:1×10-7电平:±0.13~0.46)dB调幅:±1%调频:±1%调相:±1%通信分析仪37718A 校准数字传输分析仪:速率、抖动速率:Urel=1×10-7抖动发生:Urel =2%抖动测量:Urel =2%(k=2)。
【电子行业计量技术规范建议书范本】响应时间测量仪校准规范建议书

所申请响应时间测量仪校准规范适用范围为:新制造、使用中及修理后的响应时间测量仪的首次校准、后续校准和使用中检验,校准规范所规定的响应时间及闪烁的校准方法,具有一定的自主创新性。
4、解决行业、产业的问题
该校准规范规定的响应时间测量仪是针对显示器件响应时间及闪烁进行测试的仪器。该项校准规范将通过规定对响应时间测量仪的量值溯源手段和方法,填补目前响应时间测量仪无相关规范的空白,解决企业的量值溯源需求,服务企业。
2、指出是否发现有知识产权的问题,或涉及专利的情况
不涉及知识产权与专利问题。
主要起草单位
(签字、盖公章)
月日
技术委员会
(盖公章)
月日
部委托支撑
单位
(盖公章)
月日
波长响应:覆盖380-780nm可见光范围;
(3)闪烁源:
能产生相应的校准所需信号,信号范围包含:响应时间0.1ms~100ms、闪烁率0.1%~200%,-60dB~-10dB、闪烁频率0.1Hz~200Hz;
(4)光度测量装置:
由光学平台、导轨、光阑、可调节升降台等组成。光轨平直性误差应不超过±1mm。
注:对于具有亮度、照度等测量功能的响应时间测量仪,其照度、亮度的校准参照《JJG245-2005光照度计检定规程》、《JJG 211-2005亮度计检定规程》,本规范中不再单独列出。
2、计量特性
(1)闪烁率(闪烁率,即闪烁的程度,对比度计算方法时以百分比表示,JEITA计算方法时以dB表示):0.1%~200%,示值误差:±10.0%;-60dB~-10dB,示值误差:±6dB;
5、必要性和迫切性
随着显示水平的不断提升,与显示器相关的生产厂家以及研究机构对于显示器性能参数测试的准确性和规范性需求更为迫切。为了解决响应时间测量仪的校准问题,保证企业响应时间测量仪的准确性,提高企业产品质量,急需制定此类仪器的校准规范,迫切需要开展此项目来编写校准规范。
矢量网络分析仪校准方法与误差分析
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矢量网络分析仪校准方法与误差分析摘要:矢量网络分析仪测量存在的误差主要在于随机误差、漂移误差、系统误差等方面,根据漂移误差以及随机误差出现的原因,提出了控制误差的措施,然后在分析系统误差机理的前提下,提出如何校准测量,以此提升测量准确度,希望对相关研究带来帮助。
关键词:矢量网络分析仪;校准方法;误差矢量网络分析仪可以对测量器件的相持特性、幅频特性进行分析,是射频工程中应用最广泛,也最为复杂的测量仪器,能够测量微波器件阻抗、差损反射系数、耦合度、方向性。
矢量网络分析仪是一种微波测量和射频领域尖端的测量仪器,即使使用最为先进的矢量网络分析仪器,在实际测量中依然存在误差矢量网络分析仪,误差主要在于随机误差、漂移误差、系统误差。
初学者使用网络分析仪测量过程中由于缺乏全面认识导致误差控制不佳,影响了测量质量。
一、测量误差(一)漂移误差漂移误差主要是测量校准之后,仪器或者测量系统性能出现变化。
矢量网络分析仪漂移误差在于内部相互连接电缆热膨胀特性以及微波变频器变换稳定性所致,维持校准准确度时间与测量环境下的测量系统漂移率有关。
一般情况下,分析仪充分预热以及提供热稳定的环境温度可以有效减少漂移误差,漂移误差能够通过重新校准,达到消除目标[1]。
(二)随机误差随机误差不能通过误差修正进行消除,不过可以通过有关措施将校准精确度影响因素加以控制,矢量网络分析仪随机误差主要和仪器噪声误差,电缆与连接器重复误差,开关重复误差有关,具体说来:1仪器噪声误差噪声是矢量网络分析仪组件当中出现的电扰动,比如接收机宽带引入的低电平造成,再如内部本振源本噪声以及相位噪声导致的噪声数据抖动。
噪声误差通常要采取多种措施加以控制,比如提升源端口信号功率、降低中频带宽或者多次测量扫描。
2开关重复性误差在矢量网络分析仪当中,使用转换源衰减器设置机械射频开关。
在机械射频开关动作之后,触点闭合和上次闭合存在差异,这种情况出现时就会造成开关重复性误差,进而对测量精确度造成影响。
矢量网络分析仪的校准技术共58页文档
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21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
矢量网络分析仪的校准技术
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© Rohde & Schwarz 中国培训中心 – 技术研讨会
©2004/ An Yi / 2
主要内容
概述 系统误差模型 校准方法及应用
© Rohde & Schwarz 中国培训中心 – 技术研讨会
©2004/ An Yi / 3
概述 测量原理
© Rohde & Schwarz 中国培训中心 – 技术研讨会
©2004/ An Yi / 28
校准方法及应用 TOSM-经典的全双端口校准技术
© Rohde & Schwarz 中国培训中心 – 技术研讨会
©2004/ An Yi / 29
校准方法及应用
TOSM-经典的全双端口校准技术
through/open/short/match 由于是三通道,所以前向和反向通道中的误差项不同 12个误差项 泄漏设为常数 4个校准件的10个已知参数可以确定10个误差项 缺点: 7个校准步骤 需知道所有校准件的参数 无法克服校准误差
©2004/ An Yi / 18
系统误差模型 端口互耦消除的误差模型
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©2004/ An Yi / 19
系统误差模型 15误差项模型(四通道)
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©2004/ An Yi / 20
a 2 b1
a
b
2
2
T
a1 11b
2
m t T 2 1 b 2
© Rohde & Schwarz 中国培训中心 – 技术研讨会
通信信号分析仪校准规范项目建议书

(1)光输入口回波损耗:不小于24dB(1310nm/1550nm)
(2)光通道等效有效值噪声:不大于110μW(1310nm/1550nm)
(3)平均光功率示值误差:±5%(+6dBm~-30dBm,1310nm/1550nm)
(4)消光比示值误差:±2dB(不大于16 dB)
通信信号分析仪校准规范项目
制定或修订
□制定■修订
被修订计量技术规范号
计量技术规范性质
□检定规程
■校准规范
计量技术规范类别
■重点
□基础
主要起草单位
联系人
联系电话
任务年限
申请经费
参加单位
/
具备的特点
□安全□节能□环保■自主创新□其他___
目的、意义和
必要性
1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义、描述涉及节能、环保、自主创新等方面的特点和发回的作用,解决行业、产业的问题和必要性、迫切性:
光通信系统中,光发射机(包括SFP、XFP、QSFP、CFP等可插拔光收发模块)是非常重要的基础器件,整个光通信系统长时间的稳定工作有赖于光发射机的可靠性、稳定性。眼图和消光比是衡量光发射机性能的两个重要指标,而通信信号分析仪是测量眼图和消光比的主要仪器。邮电通信行业内现有的《JJG(YD)054-2006通信信号分析仪检定规程》,由于受到技术条件的限制,对计量参数和方法的规范还很不完整,随着技术的发展,已越来越不适应通信信号分析仪计量校准的需求。有必要对JJG(YD)054-2006进行修订,以利于统一计量方法,确保量值溯源的可靠性,以适应通信信号分析仪使用者对计量校准的需求。
(5)光通道带宽:不大于65GHz
矢量网络分析仪校准方法

矢量网络分析仪校准方法实验室特写FeaturedLab矢量网络分析仪校准方法研究ResearchonCalibrationMethodsofVectorNetworkAnalyzers全凌云(中国电子科技集团公司第四十一研究所,山东青岛266555)QuanLing-yun(The41stInstituteofCETC,ShandongQingdao266555)摘要:文章简单介绍了矢量网络分析仪的工作原理和误差修正原理,研究了矢量网络分析仪的校准方法及其适用范围,并探讨了实际校准过程中需要注意的一些问题。
关键词:矢量网络分析仪;误差修正;双端口校准中图分类号:TM935文献标识码:A文章编号:1003-0107(20010)03-0061-03Abstract:Theworkingprincipleanderrorcorrectionprinciplearein troducedbrieflyinthepaper.Calibrationmethodsofvectornetworka nalyzersandtheirapplicabilityarestudied.Somenoteworthyquestio nsduringrealcalibrationarediscussedfinally.Keywords:VectorNetworkAnalyzer;ErrorCorrection;DualPorts CalibrationCLCnumber:TM935Documentcode:AArtecleID:1003-0107(2010)03-0061-031引言矢量网络分析仪是一种高性价比、高性能的智能化测量仪器,它将激励信号源、S参数测试微波电路和幅相接收机有机的结合起来,集中在一个机箱内,集成了现代微波技术、电子技术和计算机技术,使其测量速度、测量精度和智能化程度都达到了很高的水平。
高效、强大的误差修正能力、优良的硬件设备,使矢量网络分析仪能够对微波网络参数进行全面、精确的测量。
【通信行业计量技术规范项目建议书范本】偏振模色散模拟器校准规范
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附件3通信行业计量技术规范项目建议书量校准后才能继续使用。
目前业内没有偏振模色散模拟器的校准规范,制定相应的校准规范是未来校准工作的依据,故本次计划解决该问题。
范围和主要计量特性1.计量技术规范的适用范围;光纤、光纤光栅、偏振模色散模拟器和测试仪等2.以典型仪器或试验设备等(注明仪器型号)为依据,提出计量特性的技术指标,包括其名称、测量范围和最大允许误差;典型仪器:偏振模拟器PMD-1000等计量特性:2.1偏振模色散范围:0.1ps~100ps2.2偏振模色散分辨率:0.2ps2.3偏振模色散测量不确定度:在包含因子k=2时,0.1ps ~ 1 ps 范围内的相对扩展不确定度为10%,1ps ~ 100 ps范围内的相对扩展不确定度为2%3.主要测量标准的技术指标;3.1光谱分析仪波长范围:1250nm~1650nm;波长准确度:0.2nm。
3.2宽带光源中心波长:1310nm±20nm、1550nm±20nm;最大输出功率:≥-5dBm;输出功率稳定度:0.01dB/15min。
注:如测试需要,可以增加其它中心波长点的宽带光源。
3.3偏振控制器最大插入损耗:<3dB。
所用主要标准仪表需经过有效校准,可溯源至国家标准。
4.简要描述主要计量项目的技术原理。
如图1连接仪器,组成偏振模色散模拟器校准系统。
图1 偏振模色散模拟器校准原理图利用Sagnac干涉法测量偏振模色散模拟器的实验框图如图1所示。
测量装置由宽谱光源、光隔离器、光耦合器、被测偏振模色散模拟器、偏振控制器和光谱分析仪等组成,其中被测偏振模色散2.填写制定或修订项目中,若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
矢量网络分析仪及其校准

⽮量⽹络分析仪及其校准⽮量⽹络分析仪原理及其使⽤本⽂阐述了⽮量⽹络分析仪的基本原理和结构组成,探讨了⽮量⽹络分析仪误差来源,⼆端⼝误差模型和误差修正⽅法,并简要介绍了典型元器件的测试⽅法及测试中需要注意的细节。
1引⾔⽮量⽹络分析仪是功能强⼤的⼀种⽹络分析仪,是微波电路设计和测试⼯程师必不可少的测量仪器。
在我所科研⽣产中起着⾮常重要的作⽤,我室现有两台⽮量⽹络分析仪,⼀台是安⽴37347A、⼀台是安捷伦E8363C。
主要⽤于测量放⼤器、天线、微波元器件(电缆、滤波器、分路器、开关、接插件)参数的测试验证。
进⾏可靠的⽹络测量必须深刻理解⽹络分析仪和被测件的特性,本⽂将探讨⽮量⽹络分析仪的基本原理、结构组成、误差修正、校准原理和常⽤元器件特性的测量。
2测量原理及结构组成⽹络分析仪有标量⽹络分析仪和⽮量⽹络分析仪之分。
标量⽹络分析仪只能测量⽹络的幅频特性,⽽⽮量⽹络分析仪可同时测量被测⽹络的幅度信息和相位信息。
通过测量被测⽹络(被测件)对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来表征被测⽹络的特性。
2.1结构组成⽮量⽹络分析仪⼀般由激励源、两个测试端⼝(含信号分离部件)、⾼接收灵敏度的调谐接收机、⽤于计算和观察结果的处理器和显⽰器组成。
⽮量⽹络分析仪是⼀种⾼集成度的测量仪器,所需的外部配置较少,主要是各种校准器,包括开路器、短路器、匹配负载、转接电缆以及连接被测件所需的转换装置。
S21 正向传输参数S12 反向传输参数Port 1 Port 2 a1 b2 a2 b1 S11 正向反射参数S22 反向反射参数被测件? S11= b1/a1 ?S21= b2/a1 ? S22= b2/a2 ? S12= b1/a2 ? a1,b1,a2,b2分别是⼊射信号和出射信号,可以看出S参数是两个信号的⽐值。
此项⽐值包括幅度和相S21 正向传输参数S12 反向传输参数Port 1 Port 2 a1 b2 a2 b1 S11 正向反射参数S22 反向反射参数被测件? S11= b1/a1 ?S21= b2/a1 ? S22= b2/a2 ? S12= b1/a2 ? a1,b1,a2,b2分别是⼊射信号和出射信号,可以看出S参数是两个信号的⽐值。
《JJF1495—2014矢量网络分析仪校准规范》分析和难点解决
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《JJF1495—2014矢量网络分析仪校准规范》分析和难点解决陈胜;裴炎花;钟志忠【摘要】《JJF1495-2014矢量网络分析仪校准规范》是全国无线电计量技术委员会发布的解决网络分析仪计量校准的技术依据,文章分析了该规范的校准方法,发现一些难点问题,并提出了解决方法.【期刊名称】《无线互联科技》【年(卷),期】2017(000)012【总页数】2页(P69-70)【关键词】矢量网络分析仪;校准规范;难点【作者】陈胜;裴炎花;钟志忠【作者单位】广东省计量科学研究院,广东广州 510405;广东省计量科学研究院,广东广州 510405;广东省计量科学研究院,广东广州 510405【正文语种】中文网络分析仪,是一种通过在宽频带内进行微波器件网络参数测量的一种仪器,工作方式主要是扫频测量单端口和多端口器件的复数散射参数,并可换算成其他网络参数,如衰减、电压驻波比、阻抗、相移和群时延等。
网络分析仪通常是由信号发生单元、信号分离单元、接收机单元、数字控制及显示部分组成,一般采用测量复数入射电压与复数出射电压比的方法,计算散射参数。
被测参数通过仪器内嵌计算系统控制,进行系统误差的修正和转换。
网络分析仪一般可分为矢量网络分析仪和标量网络分析仪。
《JJF1495—2014矢量网络分析仪校准规范》(以下简称规范)是全国无线电计量技术委员会针对矢量网络分析仪的校准发布的国家规范。
根据工作经验,我们对该规程的校准项目进行了一些分析和研究。
规范按照JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编写,内容基本包括了矢量网络分析仪各种特性参数的计量。
校准项目共有9项,其项目如表1所示。
对校准项目类型进行分析,可以分成4个模块:(1)网络分析仪的外观和正常性的检查;(2)网络分析仪的内部信号源的量值校准;(3)接收机功能的量值校准;(4)总体量和校准件的校准。
下面对这几个类型模块逐个分析。
1.1 外观及工作正常性检查外观及工作正常性检查,这是在校准中最基础的步骤。
行业计量技术规范项目建议书-共模传导骚扰发生器校准规范
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仪器连接如图1所示,发生器设置为直流短时驻留骚扰模式,按记录表格校准点设置输出电压值,输出接电压探头,电压探头接示波器,调节示波器显示波形,读取电压示值、开关时输出电压的上升、下降时间。
4.2.2输出阻抗
仪器连接如图2所示,发生器设置为短时驻留模式,按记录表格校准点设置输出电压值,用线缆穿过电流传感器将电压输出端短接,电压传感器接示波器,调节示波器显示波形,读取电压示值,计算发生器输出阻抗值。
最大输入电压:2300V;
带宽:21MHZ
3.3电流传感器
灵敏度:0.1V/A,最大允许误差:±1.5%;
最大输入电流:>10A(有效值)
带宽:>1MHzo
3.4失真度测量仪
失真度测量范围:0.03%~30%(10Hz~150kHz),最大允许误差:±5%(相对误差)。
4.简要描述.主要计量项目的技术原理
适用于0Hz~150kHz频率范围内共模传导骚扰发生器的校准。
2以典型仪器或试验设备等(注明仪器型号)为依据,提出计量特性的技术指标,包括其名称、测量范围和最大允许误差
2.1典型的共模传导骚扰发生器
2.1.1苏州泰思特-共模传导干扰模拟器-CDS3OO
2.1.2em1esh共模传导干扰模拟器-CWS500N4
范围和主要
最大允许误差:±10%;
频率:16%Hz∖50HZ和60Hz,相对频率偏差:+10%;
计量特性
输出阻抗:50Ω,最大允许误差:±10%;
直流纹波:<5%;
总谐波失真:<10%。
2.2.2短时驻留骚扰模式
开路电压:1V-3OOV(OHz、16%Hz、Байду номын сангаас0HZ和60Hz,有效值):
【通信行业计量技术规范项目建议书范本】电场监测系统在线校准规范
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通信行业计量技术规范项目建议书
建议项目名称
电场监测系统在线校准规范
制定或修订
█制定□修订
被修订计量技术规范号
/
计量技术规范性质
□检定规程
█校准规范
计量技术规范类别█重点Biblioteka □基础主要起草单位
联系人
联系电话
任务年限
申请经费
参加单位
/
具备的特点
□安全□节能□环保█自主创新□其他___
目的、意义和
必要性
b)特性阻抗:50Ω;
c)端口电压驻波比:≤1.1;
d)功率容量满足大于信号源或者功放的实际输出功率。
3.6宽带喇叭天线
a)频率范围:800MHz~18GHz;
b)电压驻波比:≤1.5。
c)如一个天线不能覆盖所有频段,可采用多个天线的组合。
3.7吸波材料(可选)
a)频率范围:800MHz~18GHz;
以往做法是需要将电场探头拆卸后送到实验室做校准。而目前的电场检测系统无论是车载的还是固定式的,都是难于拆卸的,所以目前业界需要的是在电场监测系统的在线校准技术。而该种在线校准技术和相应的计量校准规范都是欠缺的,故本次计划解决该问题。
范围和主要
计量特性
1.计量技术规范的适用范围;
电场监测系统
2.以典型仪器或试验设备等(注明仪器型号)为依据,提出计量特性的技术指标,包括其名称、测量范围和最大允许误差;
典型仪器:电磁场测试设备LF-04 /SEM-600
计量特性:
2.1电场强度:0.2V/m~1000V/m最大允许误差±2.1dB
3.主要测量标准的技术指标;
3.1信号发生器
a)频率范围:1kHz~18GHz;
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通信行业计量技术规范项目建议书
建议项目名称
5G NR矢量信号分析仪校准规范
制定或修订
█制定□修订
被修订计量技术规范号
/
计量技术规范性质
□检定规程
█校准规范
计量技术规范类别
█重点
□基础
主要起草单位
联系人
联系电话
任务年限
申请经费
参加单位
/
具备的特点
□安全□节能□环保█自主创新□其他___
目的、意义和
误差矢量幅度:<1%
3.4射频信号发生器
频率范围:400MHz~40GHz;
输出功率电平范围:-80dBm~10dBm。
3.5矢量信号分析仪(带5G解调功能)
频率范围:400MHz~40GHz;
误差矢量幅度测量最大允许误差:±0.5%
3.6网络分析仪
频率范围:10Hz~50GHz
方向性:>40dB
3.7功率放大器
范围和主要
计量特性
1.计量技术规范的适用范围;
5G NR矢量信号分析仪
2.以典型仪器或试验设备等(注明仪器型号)为依据,提出计量特性的技术指标,包括其名称、测量范围和最大允许误差;
典型仪器:N9020B
计量特性:
2.1参考频率
频率标称值:10MHz;
频率准确度:1.0×10-5~1.0×10-10
2.2频率读数
3.1功率计及其探头
频率范围:DC~50GHz
功率测量范围:-55dBm~+20dBm
最大允许误差:±0.1%
3.2频率计数器
频率范围:10Hz~50GHz
准确度:±1×10-8
3.3矢量信号发生器(带5G调制功能)
频率范围:400MHz~40GHz;
输出功率电平范围:-60dBm~+10dBm
功率电平最大允许误差:±1.0dB
图2频率读数
4.3信道功率
仪器连接如图3所示。
图3信道功率
4.4 5G数字调制质量参数
4.4.1连续波组合法
仪表连接如图4所示,使用信号发生器及矢量信号分析仪进行测试。
图45G数字调制质量参数分析-连续波组合法
4.4.2白噪声法
仪表连接如图5所示.
图55G数字调制质量参数分析-白噪声法
4.5射频输入输出端口电压驻波比
频B
最大输出功率:>2W
3.8定向耦合器
频率范围:10Hz~50GHz
方向性:>30dB
输入功率:>3W
4.简要描述主要计量项目的技术原理。
4.1参考频率
仪表连接如图1所示,将被校矢量信号分析仪参考频率与频率计输入端相连。
图1参考频率
4.2频率读数
信号源输出接至被校5G NR矢量信号分析仪输入端,如图2所示。
必要性
5G NR矢量信号分析仪扩大了频谱分析仪所具有的功能,提高了在整个微波频段进行测量的能力,能够进行快速、高分辨率的频谱测量。能够依据3GPP标准针对5G数字调制信号进行解调分析。5G NR矢量信号分析仪是5G基站、终端等通信设备研发、生产和一致性测试过程中必不可少的高端通用电子测量仪器。
目前国内外多家厂商已研制出5G NR矢量信号分析仪,并且随着5G的发展,必将大量应用于国内的一些设备研发中心等,以便于对产品的进行性能测试和质量控制。这就意味着此类仪表的测试需求也会越来越高。然而目前没有针对5G NR矢量信号分析仪的校准规范,为确保5G NR矢量信号分析仪的性能,亟需制定5G NR矢量信号分析仪校准规范。
1月10日
技术
委员会
(盖公章)
1月10日
部委托
支撑
单位
(盖公章)
1月10日
填写说明:1.表中第2,3,8行,请在选定的内容上填写“█”的符号。
2.填写制定或修订项目中,若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
频率范围:10Hz~50GHz
频率准确度:1.0×10-5~1.0×10-10
2.3信道功率
频率范围:10Hz~50GHz
2.4 5G数字调制质量参数
频率范围:400MHz~40GHz
误差矢量幅度:0%~25%
2.5射频输入电压驻波比
频率范围:10Hz~50GHz
射频输入电压驻波比:≤2.0
3.主要测量标准的技术指标;
仪器连接如图6所示,使用网络分析仪进行测试。
图6射频输入端口电压驻波比
水平
□国际先进█国内先进
国内外情况
简要说明
1.与国内相关技术规范之间的关系;
该仪表的校准目前没有可依据的部门或国家校准规范。
2.指出是否发现有知识产权的问题,或涉及专利的情况;
不涉及国内外专利等知识产权。
主要
起草单位
(签字、盖公章)