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文档简介
33F
中华人民共和国国家计量技术规范
JJF1***-201*
射频识别(RFID)测试仪校准规范
CalibrationSpecificationforRFIDTester
(征求意见稿)
xxxx—xx—XX发布xxxx—xx—XX实施
国家质量监督检验检疫总局发布
射频识别(RFID)测试仪
JJF1***-201*
校准规范
CalibrationSpecificationforRFIDTester
归口单位:全国无线电计量技术委员会
主要起草单位:上海市计量测试技术研究院
中国计量科学研究院
参加起草单位:上海聚星仪器
工业和信息化部电子工业标准化研究院
本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释
本规范主要起草人;
詹志强(上海市i-量测试技术研究院)
何昭(中国计量科学研究院)
郭晓涛(中国计量科学研究院)
参加起草人:
何婷婷(上海聚星仪器)
邢荣欣(工业和信息化部电子工业标准化研究院)
于磊(上海市计量测试技术研究院)
目录
勺I口......................................................•■■■■■■
范围...........................................................1
2引用文件........................................................I
3术语和计量单位................................................1
3.1射频识别.......................................................1
3.2幅移键控.......................................................1
4概述...........................................................1
5计量特性.......................................................I
5.1输出频率.......................................................1
5.2输出功率或场强................................................1
5.3调制指数1
5.4输出信号波形参数..............................................1
5.5数字调制信号邻道功率...........................................1
5.6频率测量.......................................................1
5.7功率测量.....................................................
5.8调制指数测量....................................................1
6校准条件.......................................................2
6.1环境条件.......................................................2
6.2校准用设备...................................................2
7校准项目和校准方法..........................................3
外观及工作正常性检查..........................................3
7.2输出频率.......................................................3
7.3愉出功率......................................................4
7.4输出场强........................................................4
7.5调制指数......................................................4
7.6输出信号波形参数5
7.7数字调制信号邻道功率(频谱模板).................................5
7.8频率测量.......................................................6
7.9功率测量.......................................................6
7.10调制指数测量..................................................6
8校准结果......................................................7
9友校时间间隔..................................................8
附录A原始记录格式...............................................9
附录B校准证书内页格式............................................14
附录C不确定度评定示例............................................18
引言
本校准规范的编制依据6JJFIO7I-2OIO国家计量校准规范编写规则》。
本校准规范规定了射顺识别测试仪的校准项目和校准方法,校准项目包括:外
观及工作正常性检查、输出频率、输出功率(输出场强)、调制指数、波形参数、数
字调制信号邻道功率(频谱模板)、频率测量、功率测量:、调制指数测量。并在附录
中给出了输出频率、输出功率、输出场勃、功率测量等项目的测量不确定度评定方
法示例。
本规范为首次发布。
射频识别(RFID)测试仪校准规范
1范围
本校准规范适用于13.56MHz频段、860MHz~96()MHz频段、2.45GHz频段的
射频识别(RFID)测试仪的校准,其它频段的RFID测试仪的校准可以参考此方法。
2引用文件
ISO/IEC14443-2识别卡-非接触式集成电路卡-接近式卡-第2部分:射频功率和
信号接口(ISO/IECCD14443-2Identificationcards—Contactlessintegratedcircuits)
cardsProximitycardsPart2:Radiofrequencypowerandsignalinterface)。
ISO/IEC15693-2识别卡-非接触式集成电路卡-邻近式卡-第2部分:射频功率和
信号接口(ISO/IECCD14443-2Identificationcards—Contactlessintegratedcirruit(s)
cards—Vicinitycards—Pari2:Radiofreqijencypowerandsignalinterlace)»
ISO/IEC18000-3信息技术-射频识别术语管理-第3部分:13.56MHz空中接口
通信参数(ISO/IEC18000-3Informationtechnology—Radiofrequencyidentifeation
foritemmanagement—Part3:Parametersforairinterfacemunicationsat13.56MHz)。
ISO/IEC18000-4信息技术-射频识别术语管理-第4部分:2.45GHz空中接口通
信参数(ISO/IECTR18000AinformationtechnologyRadiofrequencyidentification
foritemmanagement—Part4:Parametersforairinterfacemunicationsat2,45GHz).
ISO/IECl8(XX)-6信息技术.射频识别术语管理.第6部分:860MHz-960MHz
空中接I」通信参数(ISO/IECFD1S18(X)0-6Inlbrmationtechnology—Radiofrequency
identificationforitemmanagement—Pan6:Parametersforairinterfaceinunicat.onsat
860MHzto960MHz).
ISO/IEC18092信息技术-系统间通信和信息交换-近场通信-接口和协议
11SO/IEC18092informationtechnology-Telemunicationsandinformationexchange
betweensystems-NearFieldmunicationinterfaceandProtocol(NFCIP-1))«
ISO/IEC10373-6识别卡-测试方法•第6部分:接近式卡(ISO/IECFDIS10373-6:
Idcndificationcards—Testmethods—Part6:Proximitycards)
ISO/IEC10373-7识别k-测试方法•第7部分:邻近式京ISO/IECFDIS10373-7:
Idendificationcards—Testmethods—Part7:Vicinitycards)
ISO/IEC18047-3信息技术-自动识别和数据获取技术-第三部分:13.56MHz射
频识别设备•致性测试方法(ISO/IECDTR18047-3InformationTechnology-
Automaticidentificationanddatacapturetechniques-Part3:Radiofrequency
identificationdeviceconformancetestmethods13.56MHz)
ISO/IEC18()47-4信息技术-射频识别设备一致性测试方法-第4部分:2.45GHz
空中接口通信参数测试方法(ISO/IECTR18047-4lnR)rmaliontechnology—Radio
frequencyindencificationdeviceconformancetestmethods—Part4:Testmethodsfor
airinterfacemunicationat2.45GHz)
ISO/IEC18047-6信息技术-射频识别设备一致性测试方法-第6部分:860MHz~
960MHz空中接口通信参数测试方法(ISO/IECTR18047-6Informationtechnology-
RadiofrequencyindentificationdeviceconformancetestmethodsPart6:Test
methodsforairinterfacemunicationat860MHzto960MHz)
凡曷不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用干本规范。
3术语和计・单位
3.1射频识别radiofrequencyidentificaticn
简称RFID,是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相
关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。
3.2幅移键控amplitudeshiftkeying
简称ASK这种调制方式是根据信号的不同,调节正弦波的幅度。
4概述
射频识别(RF1D)测试仪由射频发射器和射频接收器组成,射频发射器发射调
制的射频信号,RFID标签(卡)接收到发射的信号后,进行解调,再发送回调制
后的信号至射频接收器进行溯量。
5计■特性
5.1输出频率
频率范围
13.56MHz、860MHz〜960MHz、2.4GHz-2.4835GHz
输出频率准确度:
±7kHz(13.56MHz),其余频率士IXIO。批注[Cl];(拉;14443-2P7.15693-2P7)
5.2输出功率或场强
输出功率范闱:(-50-20)dBm
输出功率最大允许误差:±0.5dB
或输出场强(0/5~7.5)A/m(需要用场强表示时)
输出场强最大允许误差:±15%
5.3调制指数
5.3.113.56MHz
ISO/IEC14443标称:TypeA:100%,TypeB:8%~l4%(场强1.5A而这H批注[C2]:14443-2Pl2
W7.5A/m)
ISO/IEC18000-3标称:10%〜30%或1(X)%(场强().5A/mWHW5A/m)
ISO/IEC15693-2标称:10%~30%或100%(场强().5A/mWHW5A/m)
ISO/IEC18092标称:8%-3O%
53.22.45GHz
18000-4标称99%,允许范围:90%~100%
5.3.3860MHz-960MHz
18000-6标称:90%-100%(DSB-ASKsSSB-ASK调制模式)
5.4输出信号波形参数
13.56MHz
ISO/IEC14443lypeA标称:ISO/IEC14443-2:lable3—PCDtransmission:
PauseAtimingparameterforabitrateoffc/128
ISO/IEC14443T>peB标称:ISO/IEC14443-2:Table9—PCDtransmission:
Maximumriseandfalltimesforbitratesc-ffc/128
ISO/IEC15693标称:ISO/IEC15693-2:FigureI—Modulationofthecanierfor
100%ASK或Figure2Modulationofthecarrierfor10%/\SK
ISO/IEC18000-3标称:ISO/IEC18000-3:FigureI—Modulationofthecarrierfor
100%ASK或Figure2—Modulationofthecarrierfor10%ASK
ISO/IEC18092标称:ISO/IEC18092:Table3—Modulatedwavefonn)
2.45GHz
18000-4标称:ISO/IEC18000-4:Ttble8Parameterfor99%Modulation
860MHz〜96()MHz
18(XX)-6标称:ISO/IEC18000-6:Table185—RFenvelopeparameters
5.5数字调制信号邻道功率(频谱发射模板)
860MHz-960MHz频谱发射模板
频率偏置输出功率
±250kHz<-20dB
500kHz(|M-N|=2)<-50dB
750kHz(|M-N|=3)<-60dB
750kHz以上(|M-N|>3)<-65dB
)8000-6标称Figure40—TransmitmaskforMultiple-Interrogatorenvironments
Figure41—TransmitmaskforDense-lnterrogatorenvironments
5.6频率测量
士7kHz(13.56MHz).其余频率±IK10'IttflE|C3):(it:14443-2P7,I5693-2P7)
5.7功率测量
范围:-50dBm-10dBm
最大允许误差:±0.5dB
5.8调制指数测量
调制深度:0.1100%
注:以上技术指标不作合格性判别,仅提供参考。
6校准条件
6.1环境条件
6.1.1环境温度:23C±5C
6.1.2相对湿度:20%~80%
6.1.3电源电压及频率:220(1±10%)V、(50±l)Hz
6.1.4周用无影响仪器正常I:作的电磁干扰和机械振动。
6.2校准用设备
功率计
频率范围:IOOkHz~6GHz
连续波功率测量范围:-60dBm~20dBm
参考功率测量最大允许误差:±2%
功率测量线性:±3%
频率计
频率范围:IOHz~6GHz
频率准确度:lx10"
佶号发生器(能产生标准RFID佶号)
频率范围:IOOkHz~6GHz,频率准确度:1x10。
输出功率电平范围:<130-0)dBm
功率电平最大允许误差:±1.0dB
6.2.3矢量信号分析仪(能分析RFID信号)
频率范围:IOOkHz~6GHz,频率准确度:1x10:
电平范围:(・130~20)dBm
频谱分析仪
频率范围:10kHz〜6GHz,内部时基频率准确度:1x1(),
电平测量范围:(-130-30)dBm
数字示波器
频率上限:1000MHz
垂直刻度测量最大允许误差:±2%
6.2.6衰减器
频率范围:IOOkHz~6GHz,最大允许输入功率:2W
衰减值:IOdB
驻波比:小于L2
6.2.7感应线圈
感应线圈开路校正因子:每A/m(安/米)0.32V(ms)相当于900mV(峰-峰值)A/m
即900mVp.p/(A/m)小
校正因子最大允许误差:±5%
7校准项目和校准方法
校准项目见表2。
表2校准项目表
序号项目名称
1外观及工作正常性检查
2输出频率
3输出功率
4输出场强
5调制指数
6输出信号波形参数
7数字调制信号邻道功率(频谱模板)
8频率测星
9功率测量
10调制指数测量
7.1外观及工作正常性检查
时频识别测试仪应有说明书及全部配套附件。
对频识别测试仪各开关、按键等应安装牢固,调节正常:仪表不应有影响电气性能
的机械损伤。
校准之前,仪器应按照仪器说明书要求预热。
7.2输出频率
1)仪器连接如图I所示。
图1输出频率
2)将射频识别测试仪输出连接到衰减器,衰减器的输出接至频率计。
3)射频识别测试仪输出功率设定为OdBm或者是场强设定为1.5A,m.频率为
中心频率。
5)频率计频率分辨力设置为0.01Hz或者将闸门时间设定为2s,测量频率实
际值,并记录于附录A表A.1中。
7.3输出功率
1)仪器连接如图2所示。
2)设定RFID测试仪的输出频率、方式为连续发射、不加调制,打开RFID测试仪的
发射信号
4)读取功率计上显示的功率数值,并记泵于附录A表A.2中
按照公式(1)计算RFID测试仪的输出功率
P、=P+A(I)
式(I)中,P、-RFID测试仪愉出功率,单位dBm:
P-功率计读数,单位为dBm:
A-衰减器衰减值,单位为dB。
7.4输出场强
对于13.56MHz的射频识别卡,校准输出信号为RF场强。
I)仪表连接如图3所示,对于符合ISO/1EC14443标准的测试系统,选用PCD天线组;
对于符合ISO/IEC15693标准的测试系统,选用VCD天线组。
2)将RFID测试仪的发射端与PCD发射天线的输入端相连接,校准线圈的输出与示
波器连接,示波器的输入阻抗选择为高阳。
校在戏图
图3RF场强
2)设定RFID测试仪输出信号场强为0.15A/m,输出未加调制信号(即CW信号),
3)将示波器的时间标度和电压标度谢整到适合位置,适当调节示波器的垂直幅度和
打描时间,读取示波器的测量的感应线圈输出电压幅度V>p。
4)根据公式(I)计算RF场强:
H=V/kc(2)
式(2)中,〃-为场强,单位A/m;
「为示波器测量电压值,单位为mVrp;
为线圈的校正因子,A-(,=900mVpp(A/m)(rms)。
5)根据附录A表A.3中的数值设定RFID测试仪的输出场强,读取示波器的读数,并
记录与附录A.3中,直至达到最大值。
7.5调制指数
方法1矢量信号分析仪法
1)仪器连接如图4所示
接收战
射频识别
欠及伯号分析仪
测试仪0
图4调制指数(矢量信号分析仪法)
2)将RFID测试仪的输出通过电缆连接至矢量信号分析仪的信号输入端。
3)对于13.56MHz频段的调制信号,设定RDID测试仪的输出信号为1.5A/m,信
号为调制信号,对于其他频段的信号,输出信号设定为0dBm。
4)对于13.56MHz的信号,设定矢量信号分析仪的中心频率为13.56MHz,量程
为IV,对于其他频率的RFID发射信号,电平设定为0dBm。选择RFID信号解
调。
5)选择所所对用的RFID标准,并选择前向(Forward读写器到k,BpInterrogalor
-Tag)并选择所对应的速率。
6)从矢量信号分析仪读取调制指数,以及频率误差,并记录与附录A表A.8中。
方法2数字示波器法(ASK调制适用)
根据GB7T22351.2-2010,调制指数的定义为:
片(.a-b)/(a+b)(3)
•3)式中:“为调制信号幅度的峰值
方为调制信号幅度的最小值。
1)仪器连接如图5所示
图5调制指数(数字示波器法)
2)将RFID测试仪的输出通过电缆连接至示波器输入端
3)设定RD1D测试仪的输出信号为l.fA/m,信号为调制信号。
4)示波器输入阻抗选择50欧姆,适当调节示波器的垂直幅度和扫描时间,利用示
波器读取调制信号幅度的峰值&和调制信号幅度的最小值6。
5)利用公式(5)计算调制指数公
7.6输出信号波形参数
方法1矢量信号分析仪法
1)仪器连接如图4所示。
2)将RFID测试仪的输出通过电缆连接至矢量信号分析仪的信号输入端。
3)对于13.56MHz频段的调制信号,设定RFID测试仪的输出信号为1.5A/m,信
号为调制信号,对于其他频段的信号,输出信号设定为0dBm。
4)对于13.56MHz的信号,设定矢量信号分析仪的中心频率为13.56MHz,量程
为IV,对于其他频率的RFID发射信号,电平设定为()dBm。选择RFID信号解
调
5)选择所所对用的RFID标准,并选举前向(Forward读写㈱到卡,BPInterrogator
-Tag)并选择所对应的速率。
6)从矢属信号分析仪解调结果中读取所需要的波形参数。
方法2示波器法
1)仪器连接如图5所示。
2)RFID测试仪愉出信号设定于固定信宜、连续发射、加调制。
3)将示波器的时间标度和电压标度调整到适合位置,利用示波器对调制信号的各
个时间参数进行校准,并将结果记录于附录A表A.7中。
7.7数字调制信号邻道功率(频谱模板i
I)仪器连接如图6所示。
2)RFID测试仪工作于固定信道、连续发射、加调制。
3)设置频谱分析仪的中心频率与RFID测试仪的发送频率相一致,频率扫描宽度
-span)设置为L5MHz左右,按照测试要求设置分辨力带宽(10kHz).频谱分析
仅设为邻道泄漏功率比测量,按照要求设定信道间隔(250kHz),频率偏置分别设
更为±250kHz和±500kHz,功率积分带宽为250kHz。
4)打开RFID测试仪的发射输出,从频谱分析仪中读取读取邻道功率泄漏比的数值,
开记录十附录A表A.5中。
7.8频率测量
1)仪表连接如图6所示,将信号发生器的输出连接至RFID测试仪的接收端口。
2)设定信号发生器的输出信号频率与RFID测试仪的发送信号类型相匹配,输
出信号为OdBm。
3)从射频识别测试仪中读取测量信号频率,弁记录于附录A表A.9中。
信号发生器
射频识别
测试仪
图9功率测址
4)按附录A表A.6的标准值调整信号发生器的输出功率,记录测量结果。
5)改变信号发生器的输山频率至RFID测试仪接收机的频率下限九和频率上限
加,重且步骤3)〜4)。
7.9功率测量
I)仪表连接如图6所示,将信号发生器的输出连接至RFID测试仪的接收端I」。
2)设定信号发生器的输出信号频率与RHD测试仪的发送信号类型相匹配,输
出信号为lOdBm.
3)从射频识别测试仪中读取测量功率,并记录于附录A表A.1O中。
信号发生器
射频识别
测试仪
图9功率测量
4)按附录A表A.6的标准值调整倍号发生器的输出功率,记录测量结果。
5)改变信号发生器的输出频率至RFID测试仪接收机的频率下限人和频率上限
下,重复步骤3)〜4)。
7.11调制指数测量
I)仪表连接如图6所示,将信号发生器的输出连接至RFID;则试仪的接收端口。
2)设定信号发生器的输出信号频率与RFID测试仪的发送信号类型相匹配,输
出信号为OdBm。
3)运行矢量信号发生器中RFID软件,设定好所需要的标准,例如EPCClGen2,
信号类型为标签至阅读器。
4)EFID测试仪选择所需的标准,例如EPCCIGen2
3)从RFID测试仪中读取信号调制指数,并记录于附录A表A.I1中。
8校准结果
校准后,出具校准证书。校准证书至少应包含以下佰息:
a;标题:“校准证书”;
b.实验室名称和地址:
c;进行校准的地点(如果与实验室的地址不同):
山证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识:
e;客户的名称和地址:
0被校对象的描述和明确标识:
gj进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的
接收日期:
h.如果与校准结果的有效性应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明:
i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号:
j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明:
kj校准环境的描述:
I)校准结果及其测量不确定度的说明:
m)对校准规范的偏离的说明:
n)校准证书签发人的签名、职务或等效标识;
oj校准结果仅对被校对象有效的说明;
pi未经实验室书面批准,不得部分夏制证出的声明。
9复校时间间隔
熨校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1年。
附录A
原始记录表格
表A.1输出频率
标称值实测值不确定度
MHzMHzk=2
表A.2输出功率
频率标称值/功率计读数衰减器衰减值实测值不确定度
MHzdBmP(dBm)A(dB)Ps(dBm)k=2
20
10
0
-10
/•
-20
-30
-40
-50
2()
10
0
-1()
-20
-30
-40
-50
表A.3输出场强
频率标称值/输出电压/输出场强,不确定度
MHz.A/mA/mk=2
7.5
5
力
1.5
0.15
表A.4调制指数
频率不确定度
标准调制指数n
MHzk=2
表A.5输出信号波形参数
频率不确定度
标准参数类型实测值
MHzk=2
表A.6输出信号频谱模板(860MHz~960MHz)
频率邻道泄漏功率不确定度
标准
MHz比dBk=2
18000-6C
表A.7频率测量
标准值指示值不确定度
MHzMHzJt=2
表A.8功率测量
频率标准值指示值不确定度
MHzdBmdBmk=2
10
0
-1()
-20
-30
-40
-50
10
0
10
f2-20
-30
-40
-50
表A.9调制指数测量
频率不确定度
标准参数标准值指小值
MHzk=2
附录B
校准证书内页格式
表B.1输出频率
标称值实测值不确定度
MHzMHzk=2
表B.2输出功率
频率标称值/实测值不确定度
MHzdBmPs(dBm)k=2
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
20
10
0
-10
fi
-20
-30
-40
-50
表B.3输出场强
频率标称值/输出场强/不确定度
MHzA/mA/mk=2
0.15
1.5
5
7.5
表B.4调制指数
频率不确定度
标准调制指数n
MHzk=2
表B.5输出信号波形参数
频率不确定度
标准参数类型实测值
MHzk=2
表B.6输出信号频谱模板(860MHz~960MHz)
频率邻道泄漏功率不确定度
标准
MHz比dBk=2
18000-6C
表B.7频率测量
标准值指示值不确定度
MHzMHzk=2
表B.8功率测量
频率标准值指示值不确定度
MHzdBmdBmk=2
10
0
-1()
-2()
-30
-40
-50
10
0
-10
fi-20
-30
-4()
-50
表B.9调制指数测量
频率不确定度
标准参数标准值指示值
MHzk=2
附录c
主要项目校准结果不确定度评定实例
C.I输出频率测量不确定度
C.L1数学模型
.尸加(C.2)
式中/一被校准RFID测试仪输出频率示值
fo一53132A频率计数器频率读数示值,
C1.2不确定度来源
1)频率计频率测殳准确度引入的不确定度Ml
2)频率计显示分辨力引入的不确定度“2
3)频率计读数重复性引入的不确定度⑴
C1.3不确定度分析
I)频率计准确度引入的不确定度小
频率计的准确度为1x10",即m=ixl0;,
设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布,k=43
标准不确定度ui=ai/ki=1x10-7/3=5.8X10-8
2)频率计显示分辨力引入的标准不确定度依
频率计显示分辨力为5x10%即“2=5x109,设测量值落在该区间内的概率分布
为均匀分布,&=石
标准不确定度
U2=«2/5x10"/6=2.9x10力
3)频率计读数重复性引入的不确定度“3
使用频率计对915MHz的输出频率进行,测量次数为10次,下面为频率测量
值:
测量次数测量值(MHz)
I915.0000114
2915.0000114
3915.0000112
4915.OOOOII3
5915.0000112
6915.0000111
7915.00(X)112
8915.0000112
9915.0000112
1()915.()000111
S=-------------=().(XXX)(X)lMHz
“3=ixio«
C1.4不确定合成
1)不确定度分量汇总见表C.1
表C.1输出频率测量不确定度分量综合表
不确定度分址
序号标准不确定度符
不确定度来源类型符号及数值分布包含因子
号及数值
频率计频率测量
1Bm=1x10",,均匀V3MI=5.8>I0-8
准确度
频率计显示分辨
2BG=5X|09均匀6«2=2.9>109
力
频率计读数重.复
3A1x10"//“3=1x10"
性
2)合成标准不确定度
以上各分量之间独立不相关,
合成标准不确定度:
〃==5.8x10-8
V1=1
犷展不确定度
包含因子上2,扩展不确定度U为:
U=Ax〃=2x5.8xlO**=1.2xlO-7,取(/=2XI07
C2输出功率测量不确定度
C.2.1测景模型
Ps=P*4(C.2)
式中:
内——被测功率,dBm:
P---功率计读数示值,dBm;
A——衰减器衰减值,dB»
C.2.2不确定度来源
不确定度来源如下:
1)功率计参考功率电平最大允许误差引入的标准不确定度Ml
2)功率计线性误差引入的标准不确定度“2
3)失配误差引入的标准不确定度必
4)IOdB衰减器衰减值误差引入的标准不确定度地
5)测量重复性引入的标准不确定度“5
C.2.3标准不确定度分量的评定
I)功率计参考功率电平最大允许误差引入的标准不确定度小
功率计参考功率电平误差为±2%,转化成dB表示为0.09dB.
假设为均匀分布,上6
标准不确定度MI=0.06dB
2)功率计线性误差引入的标准不确定度以
功率计线性误差为±3%,转换为dB表示为013dB则
假设为均匀分布,k=j3
标准不确定度“2=0.08dB
3)失配误差引入的标准不确定度打
功率计输入端电压驻波比<1.1
衰减器输出端电压驻波比<1.2
失配误差极限用下式估计:
dp=4.34x2x|/s||/u|
式中,4为失配误差极限值
八为被测输出端反射系数
△u为功率计输入端反射系数
根据仪表的技术指标得到:
I八I=(1.2-1)/(1.2-H)=0.09
IFuI=(1.1-1)/(1.1+1)=0.05
jp=4.34x2x|rs||Fu|=O.'MdB
所以“3=O.O4dB,在该区间内的概率分布为反正弦分布,后后。
UE/D.03dB
4)IOdB衰减器衰减不确定度iu
根据衰减器校准证书,其校准不确定度为“4=0/dB,包含因子上2,
因此,1/4=0.05dB
5)测量重巨性引入的标准不确定度“5
被校无源互调测试仪输出频率为915MHz,输出功率为20dBm,使用功率计对
射频识别测试仪输出功率重且测量10次,测量结果见表C.2。
表C.2
测量次数功率计测量值/dBm
110.12
210.13
310.10
410.15
510.12
610.07
710.12
810.11
910.13
1010.11
则单次测量结果的实验标准差
5=1-^-----------
/?-1
=0.02dB
标准不确定度使用实验标准差表示,则M5=O.O2dB
C.2.4计算合成标准不确定
1)不确定度分量汇总见表C.3
表C.3输出功率测量不确定度分量汇总表
不确定度分量
标准不确定度符
序号符号及数也
不确定度来源类型分布包含因子号及数色
dB
dB
1功率计参考电平误差B«i=0.09均匀73«i=0.06
2功率il线性误差B“2=0.13均匀〃2=0.08
3失配误差B03=0.04反正弦近uy=0.63
上级标
410dB衰减器衰减值B04=0.12“4=0.05
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