衛(wèi)星終端射頻一致性測試系統的不確定度分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在檢測標準日益全球化的情況下,測試人員對測量結果精準程度和可信程度的要求更加嚴格。通過對測試結果不確定度的分析,我們可以得出測試結果是否正確、是否可信的結論。根據國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的JJF1059-1999《測量不確定度評定與表示》,以測量不確定度來判斷測試質量優(yōu)劣的方法,在校準、檢測和標準審查中得到普遍應用。
  衛(wèi)星終端射頻一致性測試系統的硬件結構復雜,使用此測試系統進行射頻指標的測試會引入不確定度。由中國合格評定國

2、家認可委員會發(fā)布的《校準和檢測實驗室能力認可準則》可知,要對具備測試功能的無線電射頻測試系統進行不確定度評定。相較于國外,我國展開對測試系統不確定度研究的時間晚了很多,而針對射頻一致性測試系統,并沒有一套標準的不確定度評定方法,因此基于衛(wèi)星終端射頻一致性測試系統的不確定度評定是一個工作量較大、較為困難的過程。
  在論文結構方面,我的寫作流程是從部分到整體,在了解測試系統的硬件結構、運行原理之后,學習了不確定度的評估步驟和方式。隨

3、后,根據對衛(wèi)星終端射頻一致性測試系統的分析,將不確定度來源分為系統不確定度、隨機不確定度和影響被測量的不確定度,先建立系統的數學模型,然后建立各分量的數學模型,將它們進行不確定度合成,得到系統總的不確定度。在進行對比驗證,論證此建模方法的可行性與正確性后,文章總結了一些建議,使測試系統的測試結果更加精確。
  本篇論文具有創(chuàng)新性的地方是實現了更加精確的數學模型。本文將系統的不確定度種類分為硬件和測試方法類、射頻指標類及環(huán)境影響量類

4、,由這三個方向建立數學模型。將不確定度的所有來源考慮在內,與系統進行一一對應,有關聯的建模分析,沒有關聯的舍去,將范圍最大化,結果也就更加精確。用這種方向建立數學模型的優(yōu)點是更全面、更精確,避免了疊加計算,也不會漏掉某一項,所以本文使用了這種方式。隨后本文基于這種建模方式有針對性地對各分量建立數學模型,由此得到系統總的不確定度,并列出了不確定度報告。
  基于以上分析,本人開發(fā)了不確定度分析自動化處理系統。本文在Ubuntu系統下

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