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JJF(京)82-2022(多探头球面近场测量方法)高精度GNSS测量型天线校准规范(多探头球面近场测量方法)CalibrationspecificationofHighpr 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规1高精度GNSS测量型天线校准规范(多探头球面近场测量方法)天线在给定方向的辐射强度与馈入天线的净功率被各个方向均注1:如方向未给定,则指给定天线最大辐射强度的方向。注2:如天线无损耗,则给定方向上天线的绝对增益在数值上和它的方向性系数相同。到卫星导航接收机测量精度的高低。GNSS天线普遍为有源天线,包括无源天线2注:以上指标均指在天线的接收频点范围内,且不适用于合格性判别,仅供参考。a)屏蔽效能90dB(400MHz~6GHzb)暗室静区反射率:优于-45dB(400M3a)直流电压0~30)Vb)直流电流0~3)A表1校准项目表序号校准项目名称1外观2电压驻波比3视轴群时延4天线轴比5天线增益6极化增益前后比720°仰角极化增益不圆度8滚降系数9带外抑制带内平坦度1dB压缩点输出功率46.2.3视轴群时延仪器连接如图1所示,校准步骤如下:1)矢量网络分析仪开机充分预热后,根据GNSS天线工作频率,设置矢量网络分析仪起始频率为1GHz,终止频率为2GHz,使用校准件自校准;2)自校准完成后,读取导航频点信号频率值处的群时延。6.2.4天线轴比仪器连接如图2所示,校准步骤如下:1)将待测天线架设到校准工装上,通过调整天线使得天线相位中心与探头2)连接校准电缆,参照附录D进行设置,在校准过程中,系统配套软件自3)用数据导出软件从天线的轴比三维辐射数据中导出各个频点的包含指定6.2.5天线增益51)将待测天线架设到校准工装上,通过调整天线使得天线相位中心与探头2)连接校准电缆,参照附录D进行设置,在校准过程中,系统配套软件自3)用数据导出软件从天线的增益三维辐射数据中导出各个频点的包含指定1)将待测天线架设到校准工装上,通过调整天线使得天线相位中心与探头2)连接校准电缆,参照附录D进行设置,在校准过程中,系统配套软件自3)用数据导出软件从天线的主极化增益三维辐射数据中导出天线法线方向0的天线极化增益前后比G45、G90、G135;1)将待测天线架设到校准工装上,通过调整天线使得天线相位中心与探头2)连接校准电缆,参照附录D进行设置,在校准过程中,系统配套软件自63)用数据导出软件从天线的主极化增益三维辐射数据中导出各个频点仰角4)由公式(3)计算天线校准频点的0°仰角极化增益不圆度G不圆度:1)将待测天线架设到校准工装上,通过调整天线使得天线相位中心与探头2)连接校准电缆,参照附录D进行设置,在校准过程中,系统配套软件自3)用数据导出软件从天线的主极化增益三维辐射数据中导出各个频点天线4)由公式(4)计算天线校准频点的滚降系数G滚降:1)矢量网络分析仪充分预热后,矢量网络分析仪设置为传输模式,设置校7reject—低噪声放大器带外抑制,单位为dB;c——低噪声放大器中心频率fc处增益,单位为dB;馈电器矢量网络分析仪Gb——低噪声放大器fb与fc之间增益的最大值,单位为dB。馈电器矢量网络分析仪低噪声放大器直流稳压电源图3低噪放带外抑制校准框图1)矢量网络分析仪充分预热后,将矢量网络分析仪设置为传输模式,设置Ripple(6)Ripple——带内纹波,单位为dB;1)设置矢量网络分析仪为传输模式,将中心频率设置为工作频率,并打开2)功率扫描下限设置为-50dBm,此时矢量网络分析仪显示一条直线,表示3)逐渐增大功率,直至直线末端出现下弯,记录下降1dB时的输出功率值89原始记录编号:被校仪器信息委托单位名称委托单位地址委托仪器名称生产单位规格型号仪器编号标准设备信息标准器名称型号编号准确度等级、最大允许误差或不确定度证书编号本次校准所用测量标准的溯源性说明:技术依据:校准地点:备注:校准日期:校准人员:核验人员:频率(MHz)测量值测量不确定度频率(MHz)测量值(ns)测量不确定度(ns)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dBi)测量不确定度(dBi)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)1dB压缩点输出功率(dB)测量不确定度(dB)校准机构授权说明校准环境条件及地点:温度℃地点相对湿度%其它校准所依据的技术文件(代号、名称校准所使用的主要测量标准:名称测量范围不确定度/准确度等级检定/校准证书编号证书有效期至1.XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。3.未经实验室书面批准,不得部分复印证书。频率(MHz)测量值测量不确定度频率(MHz)测量值(ns)测量不确定度(ns)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dBi)测量不确定度(dBi)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)测量值(dB)测量不确定度(dB)频率(MHz)1dB压缩点输出功率(dB)测量不确定度(dB)x式中:G为天线法向增益,单位为dBi。度、探头位置误差引入的测量不确定度和测量重C.1.3.1矢量网络分析仪引入的不确定度分量u1u10.0577dB(C.2)C.1.3.2链路衰减引入的不确定度分量u2类评定,则u10.1732dB(C.3)C.1.3.3失配引入的不确定度为u3u30.0577dB(C.4)C.1.3.4多探头一致性引入的不确定度分量u4u41.154dB(C.5)C.1.3.5暗室中反射电平引入的测量不确定度u5根据RZ2800产品说明书,其由暗室中反射电平引起的的方向图峰u50.577dB(C.6)C.1.3.6吸波材料引入的测量不确定度u6u60.0577dB(C.7)C.1.3.7测量重复性引入的不确定度分量u7表C.110次重复测量的测量值测量次数20°仰角增益(dBi)10.3620.3830.3540.3650.3760.3470.3880.3690.390.37s n-1 2sdsd0.014u70.044dB(C.6)表C.2标准不确定度分量一览表不确定度来源类型值分布标准不确定度矢量网络分析仪电平误差B0.1dB矩形 30.0577dB链路衰减B0.3dB矩形 30.1732dB失配B0.1dB矩形 30.0577dB多探头一致性B2dB矩形 31.154dB暗室中反射电平B0.4dB矩形 30.577dB吸波材料B0.1dB矩形 30.0577dB测量重复性A//0.0044dBcc包含因子k2,扩展不确定度为:Ukuc2.6dB
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