JJF 1114-2026 调制度测量仪校准规范_第1页
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文档简介

中华人民共和国国家计量技术规范JJF1114—2026调制度测量仪校准规范CalibrationSpecificationforModulationMeters2026‑08‑21发布2027‑02‑21实施国家市场监督管理总局发布JJF1114—2026调制度测量仪校准规范CalibrationSpecificationforModulationMetersaaaaaaa丶aaaaaaa丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶归口单位:全国无线电计量技术委员会主要起草单位:工业和信息化部电子第五研究所中国计量科学研究院参加起草单位:中国电子科技集团公司第十研究所本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释JJF1114—2026

本规范主要起草人:刘君荣(工业和信息化部电子第五研究所)丁翔(工业和信息化部电子第五研究所)张子龙(中国计量科学研究院)参加起草人:顾林(工业和信息化部电子第五研究所)梁桂海(中国电子科技集团公司第十研究所)JJF1114—2026Ⅰ引言 (Ⅲ)1范围 2引用文件 3概述 4计量特性 4.1调频频偏 4.2调幅度 4.3调相相移 4.4剩余调频 4.5剩余调幅 4.6剩余调相 4.7调频测量时的调幅抑制 4.8调幅测量时的调频抑制 4.9调相测量时的调幅抑制 4.10调频测量时的解调输出失真 4.11调幅测量时的解调输出失真 4.12调相测量时的解调输出失真 5校准条件 5.1环境条件 5.2测量标准及其他设备 6校准项目和校准方法 6.1校准项目 6.2外观及工作正常性检查 6.3调频频偏 6.4调幅度 6.5调相相移 6.6剩余调频 6.7剩余调幅 6.8剩余调相 6.9调频测量时的调幅抑制 6.10调幅测量时的调频抑制 6.11调相测量时的调幅抑制 6.12调频测量时的解调输出失真 JJF1114—2026Ⅱ6.13调幅测量时的解调输出失真 6.14调相测量时的解调输出失真 7校准结果 8复校时间间隔 附录A原始记录内页格式 附录B校准证书内页格式 附录C测量不确定度评定示例 附录D贝塞尔函数零值法调频频偏 JJF1114—2026ⅢJJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。本规范是对JJF1111—2003《调制度测量仪校准规范》的修订,相对原规范,本规范修订的内容如下:——将载波频率测量范围从0.15MHz~1300MHz扩展为0.05MHz~50GHz;——将调频频偏项目中:调制频率测量范围从0.02kHz~200kHz扩展为0.01kHz~5MHz,调频频偏相对最大允许误差从±3%调整为±(1%~3%删除原有校准法,增加标准调制源法和贝塞尔函数零值法;——将调幅度项目中:调制频率测量范围从0.02kHz~200kHz扩展为0.01kHz~5MHz,调幅度相对最大允许误差从±3%调整为±(1%~3%删除原有校准法,增加标准调制源法和衰减法;——将调相相移项目中:调制频率测量范围从0.02kHz~200kHz扩展为0.01kHz~5MHz,调相相移测量范围从0.01rad~400rad扩展为0.01rad~1000rad,调相相移相对最大允许误差从±6%调整为±(1%~3%删除原有校准法,增加标准调制源法和贝塞尔函数零值法;——将剩余调频的最大允许范围从<3Hz(有效值0.15MHz≤fc<1300MHz调整为<1.5Hz(有效值50kHz≤fc<9GHz)、<3Hz(有效值9GHz≤fc<18GHz)、<6Hz(有效值18GHz≤fc<26.5GHz)、<12Hz(有效值26.5GHz≤fc≤50GHz——将剩余调幅的最大允许范围从<0.03%(有效值0.15MHz≤fc<1300MHz)调整为<0.01%(有效值0.05MHz≤fc<50GHz——将调频测量时的调幅抑制、调幅测量时的调频抑制、调相测量时的调幅抑制等项目,由原来的校准方法调整为直接测量法和间接测量法;——调频测量时的解调输出失真、调幅测量时的解调输出失真、调相测量时的解调输出失真中:载波频率范围从0.15MHz~1300MHz扩展为0.05MHz~50GHz,调制频率范围从0.02kHz~100kHz扩展为0.01kHz~5MHz;解调失真的允许范围从<0.1%调整为<(0.1%~1%)。本规范历次版本发布情况为:JJF1111—2003;JJG437—1989。JJF1114—20261调制度测量仪校准规范本规范适用于频率范围为0.05MHz~50GHz的调制度测量仪和具有调制度测量功能的仪器的校准,其他频率范围的调制度测量仪校准可参照执行。2引用文件本规范没有引用文件。3概述目前,调制度测量仪或具有调制度测量功能的仪器主要用来测量射频信号的调制参数。调制参数包括调频信号的最大频率偏移(简称调频频偏)、调幅信号的调制深度(简称调幅度)和调相信号的最大相位偏移(简称调相相移)以及调制失真等。调制度测量仪一般由高频放大与衰减、本振与混频、中频放大器、检波(鉴频,包络检波等)和显示器组成;具有调制度测量功能的仪器一般由衰减器、低通滤波器、本振与混频器、中频滤波器与中频放大器、检波器、数字中频处理器和显示器组成。由于检波方式不同,测量结果有不同表示。常见有峰值、有效值和平均值3种。在正弦波调制时,峰值是有效值的2倍,有效值是平均值的倍。常用检波方式为峰值,测量结果也表示为峰值。在剩余调频(或调幅,或调相)测量中,一般使用有效值检波和有效值表示。4计量特性4.1调频频偏载波频率范围:0.05MHz~50GHz;调制频率范围:0.01kHz~5MHz;调频频偏测量范围:0.01kHz~400kHz;调频频偏测量相对最大允许误差:±(1%~3%)。4.2调幅度载波频率范围:0.05MHz~50GHz;调制频率范围:0.01kHz~5MHz;调幅度测量范围:0.1%~99%;调幅度测量相对最大允许误差:±(1%~3%)。4.3调相相移载波频率范围:0.05MHz~50GHz;JJF1114—20262调制频率范围:0.01kHz~5MHz;调相相移测量范围:0.01rad~1000rad;调相相移测量相对最大允许误差:±(1%~3%)。4.4剩余调频载波频率范围:0.05MHz~50GHz;低频滤波:0.05kHz~3kHz;剩余调频:<1.5Hz(有效值50kHz≤载波频率<9GHz<3Hz(有效值9GHz≤载波频率<18GHz<6Hz(有效值18GHz≤载波频率<26.5GHz<12Hz(有效值26.5GHz≤载波频率≤50GHz)。4.5剩余调幅载波频率范围:0.05MHz~50GHz;低频滤波:0.05kHz~3kHz;剩余调幅:<0.01%(有效值)。4.6剩余调相载波频率范围:0.05MHz~50GHz;低频滤波:0.05kHz~3kHz;剩余调相:<0.02rad(有效值)。4.7调频测量时的调幅抑制载波频率范围:0.05MHz~50GHz;低频滤波:0.05kHz~3kHz;调幅抑制:<20Hz(峰峰值)。4.8调幅测量时的调频抑制载波频率范围:0.05MHz~50GHz;低频滤波:0.05kHz~3kHz;调频抑制:<0.2%(峰峰值)。4.9调相测量时的调幅抑制载波频率范围:0.05MHz~50GHz;低频滤波:0.05kHz~3kHz;调幅抑制:<0.03rad(峰峰值)。4.10调频测量时的解调输出失真载波频率范围:0.05MHz~50GHz;调制频率范围:0.01kHz~5MHz;解调输出失真:<(0.1%~1%)。4.11调幅测量时的解调输出失真载波频率范围:0.05MHz~50GHz;JJF1114—20263调制频率范围:0.01kHz~5MHz;解调输出失真:<(0.1%~1%)。4.12调相测量时的解调输出失真载波频率范围:0.05MHz~50GHz;调制频率范围:0.01kHz~5MHz;解调输出失真:<(0.1%~1%)。注:以上技术指标仅供参考,不作为符合性判定依据。5校准条件5.1环境条件5.1.1环境温度23±5)℃。5.1.2相对湿度:≤80%。5.1.3供电电压220±11)V、(50±1)Hz。5.1.4周围无影响校准系统正常工作的电磁干扰和机械振动。5.2测量标准及其他设备5.2.1标准调制信号发生器载波频率范围应覆盖被校调制度测量仪的测量范围;调制频率范围应覆盖被校调制度测量仪的测量范围;调频频偏范围:0kHz~400kHz;调频频偏相对扩展不确定度:0.3%~1%(k=2调幅度:0.1%~99%;调幅度相对扩展不确定度:0.3%~1%(k=2调相相移:0.01rad~1000rad;调相相移相对扩展不确定度:0.3%~1%(k=2调制失真:≤0.1%。5.2.2信号发生器(带外调制输入)频率范围:0.05MHz~50GHz;输出幅度:-120dBm~10dBm;调制频率范围:0.01kHz~5MHz;调频频偏:0kHz~400kHz;调频频偏相对扩展不确定度:0.3%~1%(k=2调幅度:0.1%~99%;调幅度相对扩展不确定度:0.3%~1%(k=2调相相移:0.01rad~1000rad;调相相移相对扩展不确定度:0.3%~1%(k=2调制失真:≤0.1%。JJF1114—202645.2.3频谱分析仪频率范围:0.05MHz~50GHz;分辨带宽:1Hz~10MHz;边带噪声电平:<-80dBc/Hz(偏离中心频率100Hz~1MHz噪声电平:<-100dBm/Hz;显示刻度最大允许误差:±0.1dB/10dB,90dB时累计小于0.6dB。5.2.4低频信号发生器频率范围:1Hz~10MHz;电压范围:10mV~10V;失真度:≤0.05%。5.2.5失真度测量仪频率范围:10Hz~200kHz;失真度范围:0.01%~30%;失真度相对不确定度:0.58%(k=2输入电压范围:1mV~100V。5.2.6衰减器频率范围:0.05MHz~50GHz;衰减量:0dB~60dB;衰减最大允许误差:±(0.03~0.5)dB。5.2.7功率分配器频率范围:0.05MHz~50GHz;驻波比:≤1.5。6校准项目和校准方法6.1校准项目校准项目见表1。表1校准项目表序号校准项目名称1外观及工作正常性检查2调频频偏3调幅度4调相相移5剩余调频6剩余调幅7剩余调相8调频测量时的调幅抑制JJF1114—20265表1校准项目表(续)序号校准项目名称9调幅测量时的调频抑制调相测量时的调幅抑制调频测量时的解调输出失真12调幅测量时的解调输出失真调相测量时的解调输出失真6.2外观及工作正常性检查6.2.1被校调制度测量仪应无影响测量性能的机械损伤,其开关、按键、接口等应可靠,旋钮应牢固且调节正常。6.2.2被校调制度测量仪通电开机后,应能工作正常、显示清晰,并按其技术说明书要求完成自检。6.2.3进行后续校准时,被校调制度测量仪应先按技术说明书要求完成预热。6.3调频频偏6.3.1标准调制源法6.3.1.1仪器连接如图1所示。标准调制信号发生器输出端接入到被校调制度测量仪输入端口,且要阻抗匹配。标准调制信标准调制信号发生器被校调制度测量仪输入端口输出端口图1调频频偏校准-标准调制源法的连接示意图6.3.1.2按A.2.1中要求分别设置标准调制信号发生器的输出频率、调制频率、频率频偏,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.3.1.3被校调制度测量仪设置为频偏测量功能,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,并选择合适的滤波带宽;读取调频频偏值,记录于A.2.1中,并按式(1)计算示值相对误差:式中:ΔFS——调频频偏的示值相对误差;F1S——被校调制度测量仪的指示值,Hz;F2S——标准调制信号发生器的设定值(标准值Hz。6.3.1.4按照A.2.1取点,重复6.3.1.2~6.3.1.3操作步骤,数据记录于A.2.1中。6.3.2贝塞尔函数零值法6.3.2.1仪器连接如图2所示。JJF1114—20266图2调频频偏校准-贝塞尔函数零值法的连接示意图6.3.2.2按A.2.2中要求设置信号发生器的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.3.2.3设置频谱分析仪的中心频率与信号发生器的输出频率一致,调节分辨力带宽、频谱宽度、参考电平,使其波形显示清晰,光标标记载波频率和幅度,作为参考值,按下相对光标键。6.3.2.4根据校准的调制频率,设置低频信号发生器的频率(按表D.2调制信号频率且幅度调整为最小值。6.3.2.5调节低频信号发生器的输出幅度,使频谱分析仪上的谱线幅度减小,直到k次(k为零点序号,k值选择参考表D.2)值相对光标幅度小于60dB以上(或比参考6.3.2.6被校调制度测量仪设置为频偏测量功能,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,并选择合适的滤波带宽(参考表D.2读取调频频偏值,记录于A.2.2中,并按式(2)计算示值相对误差:式中:ΔFB——调频相移的示值相对误差,%;F1B——被校调制度测量仪的指示值,Hz;F2B——频谱分析仪的计算值(标准值Hz。6.3.2.7按照A.2.2取点,重复6.3.2.2~6.3.2.6操作步骤,数据记录于A.2.2中。6.4调幅度6.4.1标准调制源法6.4.1.1仪器连接如图1所示。标准调制信号发生器输出端接入到被校调制度测量仪输入端口,且要阻抗匹配。6.4.1.2按A.3.1中要求设置标准调制信号发生器的输出频率、调制频率、调幅度,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪指标要求的其他值)。6.4.1.3被校调制度测量仪设置为调幅度测量功能,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,并选择合适的滤波带宽;读取调幅度值,记录于A.3.1中,并按式(3)计算示值相对误差:JJF1114—20267式中:ΔMS——调幅度的示值相对误差;M1S——被校调制度测量仪的指示值,%;M2S——标准调制信号发生器的设定值(标准值%。6.4.1.4按照A.3取点,重复6.4.1.2~6.4.1.3操作步骤,数据记录于A.3.1中。6.4.2衰减法信号发生器信号发生器功率分配器衰减器频谱分析仪被校调制度测量仪图3调幅度校准-衰减法的连接示意图6.4.2.1仪器连接如图3所示。6.4.2.2设置衰减器的衰减值为0。按A.3.2中要求设置信号发生器的输出频率、调制频率、调幅度,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪指标要求的其他值再根据式(4)计算出衰减量Ai。Ai=20×lg(ma/2)(4)式中:Ai——衰减量,dB;ma——信号发生器设定值的调幅度,%。6.4.2.3调整衰减器的衰减量为Ai,并读取频谱分析仪载波幅度的变化量A1。6.4.2.4衰减器的衰减量置为0dB,调整信号发生器的调幅度,读取频谱分析仪的载波幅度和上下边频幅度的差值A2,使得A2=A1,根据式(5)计算出A2的值。式中:Ac——载波幅度,dB;Aup——上边频幅度,dB;Alow——下边频幅度,dB。6.4.2.5被校调制度测量仪设置为调幅度测量功能,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,并选择合适的滤波带宽;读取调幅度值,记录于A.3.2中,并按式(6)计算示值相对误差:JJF1114—20268式中:ΔMB——调幅度的示值相对误差;M1B——被校调制度测量仪的指示值,%;M2B——频谱分析仪的计算值(标准值%。6.4.2.6按照A.3.2取点,重复6.4.2.2~6.4.2.5操作步骤,数据记录于A.3.2中。6.5调相相移6.5.1标准调制源法6.5.1.1仪器连接如图1所示。标准调制信号发生器输出端接入到被校调制度测量仪输入端口,且要阻抗匹配。6.5.1.2按A.4中要求设置标准调制信号发生器的输出频率、调制频率、调相相移,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.5.1.3被校调制度测量仪设置为调相相移测量功能,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,并选择合适的滤波带宽;读取调相相移值,记录于A.4中,并按式(7)计算示值相对误差:式中:ΔPS——调相相移的示值相对误差;P1S——被校调制度测量仪的指示值,rad;P2S——标准调制信号发生器的设定值(标准值rad。6.5.1.4按照A.4取点,重复6.5.1.2~6.5.1.3操作步骤,数据记录于A.4中。6.5.2贝塞尔函数零值法6.5.2.1按6.3.2.1~6.3.2.5步骤操作。6.5.2.2被校调制度测量仪设置为调相相移测量功能,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,并选择合适的滤波带宽(参考表D.2读取调相相移值,记录于A.4中,并按式(8)计算示值相对误差:式中:ΔPB——调频频偏的示值相对误差,%;P1B——被校调制度测量仪的指示值,rad;P2B——频谱分析仪的计算值(标准值rad。6.5.2.3按照A.4取点,重复6.5.2.1~6.5.2.2操作步骤,数据记录于A.4中。6.6剩余调频6.6.1直接测量法6.6.1.1仪器连接如图4所示。JJF1114—20269标准调制信号标准调制信号发生器(或信号发生器)被校调制度测量仪输出端口输入端口图4剩余调频校准-直接测量法的连接示意图6.6.1.2按A.5.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.6.1.3设置被校调制度测量仪为频偏状态,检波器选择有效值检波(RMS低通滤波器3kHz,高通滤波器300Hz。6.6.1.4读取被校调制度测量仪的调频频偏值,数据记录于A.5.1中。6.6.1.5按照A.5.1取点,重复6.6.1.2~6.6.1.4操作步骤,数据记录于A.5.1中。6.6.2间接测量法6.6.2.1仪器连接如图5所示。发生器(或信号发生器)图5剩余调频校准-间接测量法的连接示意图6.6.2.2被校调制度测量仪设置为调频频偏测量功能,选择规定的滤波带宽。6.6.2.3按A.5.2中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.6.2.4置标准调制信号发生器(或信号发生器)为频偏状态,调制频率为1kHz,调整调频频偏值,使被校调制度测量仪在最低量程指到满度ΔfF1,用失真度测量仪的电压表测量解调输出电压UF1。然后置标准调制信号发生器(或信号发生器)为无调制载波信号,再测量解调输出电压UN1。则被调制度测量仪的剩余调频按式(9)计算:式中:ΔfN1——剩余调频,Hz;UN1——无调制信号解调后输出的电压值,V;UF1——有调制信号解调后输出的电压值,V;ΔfF1——被校准仪器在最低量程的满度值,Hz。若剩余调频以信噪比(dB)形式给出时,按式(10)计算剩余调频Rsf。式中:JJF1114—2026Rsf——剩余调频,dB;UN1——无调制信号解调后输出的电压值,V;UR1——规定参考频偏下解调后输出的电压值(值的大小可查阅被校仪器说明书V。注:被校调制度测量仪没有解调输出时,可在最低量程测量无调制载波信号,直接读取调频式中:Rsf——剩余调频,dB;ΔfN2——无调制信号的调频频偏值,Hz;ΔfR——规定参考调频频偏值(可查阅被校仪器说明书Hz。6.6.2.5按照A.5.2取点,重复6.6.2.2~6.6.2.4操作步骤,数据记录于A.5.2中。6.7剩余调幅6.7.1直接测量法6.7.1.1仪器连接如图4所示。6.7.1.2按A.6.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.7.1.3设置被校调制度测量仪为调幅状态,检波器选择有效值检波(RMS低通滤波器3kHz,高通滤波器300Hz。6.7.1.4读取被校调制度测量仪的调幅值,数据记录于A.6.1中。6.7.1.5按照A.6.1取点,重复6.7.1.2~6.7.1.4操作步骤,数据记录于A.6.1中。6.7.2间接测量法6.7.2.1仪器连接如图5所示。6.7.2.2被校调制度测量仪设置为调幅度测量功能,选择规定的滤波带宽。6.7.2.3按A.6.2中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.7.2.4置标准调制信号发生器(或信号发生器)为调幅状态,调制频率为1kHz,调整调幅值,使被校调制度测量仪在最低量程指到满度MF1,用失真度测量仪的电压表测量解调后输出电压UF2。然后置标准调制信号发生器(或信号发生器)为无调制载计算:式中:MN1——剩余调幅,%;UN2——无调制信号解调后输出的电压值,V;JJF1114—2026UF2——有调制信号解调后输出的电压值,V;MF1——被校准仪器在最低量程的满度值,%。若剩余调幅以信噪比(dB)形式给出时,按式(13)计算剩余调频Rsm。Rsm=20lg(13)式中:Rsm——剩余调幅,dB;UN2——无调制信号解调后输出的电压值,V;UR2——规定参考频偏下解调后输出的电压值(值的大小可查阅被校仪器说明书V。注:被校调制度测量仪没有解调输出时,可在最低量程测量无调制载波信号,直接读取调幅式中:Rsm——剩余调幅,dB;MN2——无调制信号的调幅度值,%;MR——规定参考调幅度值(可查阅被校仪器说明书%。6.7.2.5按照A.6.2取点,重复6.7.2.2~6.7.2.4操作步骤,数据记录于A.6.2中。6.8剩余调相6.8.1直接测量法6.8.1.1仪器连接如图4所示。6.8.1.2按A.7.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.8.1.3设置被校调制度测量仪为调相状态,检波器选择有效值检波(RMS低通滤波器为3kHz,高通滤波器为300Hz。6.8.1.4读取被校调制度测量仪的调相相移值,数据记录于A.7.1中。6.8.1.5按照A.7.1取点,重复6.8.1.2~6.8.1.4操作步骤,数据记录于A.7.1中。6.8.2间接测量法6.8.2.1仪器连接如图5所示。6.8.2.2被校调制度测量仪设置为调相相移测量功能,选择规定的滤波带宽。6.8.2.3按A.7.2中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.8.2.4置标准调制信号发生器(或信号发生器)为调相状态,调制频率为1kHz,调整调相相移值,使被校调制度测量仪在最低量程指到满度ΔPF1,用失真度测量仪的电压表测量解调输出电压UF3。然后置标准调制信号发生器(或信号发生器)为无调制载波信号,再测量解调输出电压UN3。则被调制度测量仪的剩余调相按式(15)计算:JJF1114—202612式中:ΔPN1——剩余调相,rad;UN3——无调制信号解调后输出的电压值,V;UF3——有调制信号解调后输出的电压值,V;ΔPF1——被校准仪器在最低量程的满度值,rad。若剩余调相以信噪比(dB)形式给出时,按式(16)计算剩余调相Rsp。Rsp=20lg(16)式中:Rsp——剩余调相,dB;UN3——无调制信号解调后输出的电压值,V;UR——规定参考相移下解调后输出的电压值(值的大小可查阅被校仪器说明书V。注:被校调制度测量仪没有解调输出时,可在最低量程测量无调制载波信号,直接读取调相式中:Rsp——剩余调相,dB;ΔPN2——无调制信号的调相相移值,rad;ΔPR——规定参考调相相移值(可查阅被校仪器说明书rad。6.8.2.5按照A.7.2取点,重复6.8.2.2~6.8.2.4操作步骤,数据记录于A.7.2中。6.9调频测量时的调幅抑制6.9.1直接测量法6.9.1.1仪器连接如图4所示。6.9.1.2按A.8.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值调制频率置为1kHz,调幅度置为最低量程50%的调幅信号。6.9.1.3设置被校调制度测量仪为频偏状态,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,低通滤波器3kHz,高通滤波器300Hz。读取被校调制度测量仪的调频频偏值ΔfA'MR,按式(18)计算调频测量时的调幅抑制ΔfAMR,数据记录于A.8.1中。ΔfAMR=ΔfA'MR-ΔfN1(18)式中:ΔfAMR——调频测量时的调幅抑制,Hz;JJF1114—2026ΔfA'MR——调幅度为最低量程50%的调幅信号的调频频偏值,Hz;ΔfN1——参照6.6操作步骤,测量出的剩余调频值,Hz。注:如被校调制度测量仪技术说明书有要求的其他值,按A.8.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值调制频率置为1kHz,调频频偏置为指标规定量程满度值附近(如90%读取被校调制度测量仪的调频频偏值Δf,然后在调频的基础上加上50%的调制幅度,读取被校调制度测量仪的第二个调频频偏值Δf',按式(19)计算调频测量时的调幅抑制ΔfAMR,数据记录于A.8.1中。ΔfAMR=Δf'-Δf(19)式中:ΔfAMR——调频测量时的调幅抑制,Hz;Δf'——第二个调频频偏值,Hz;Δf——第一个调频频偏值,Hz。6.9.1.4按照A.8.1取点,重复6.9.1.2~6.9.1.3操作步骤,数据记录于A.8.1中。6.9.2间接测量法6.9.2.1仪器连接如图5所示。6.9.2.2参照6.6.2操作步骤,测量出ΔfF1、UF1、ΔfN1。然后设置标准调制信号发生器(或信号发生器)调幅度为50%(或指标要求的其他值)的调幅信号,用失真度测量仪的电压挡测量被校调制度测量仪解调输出的电压UAMR。按式(20)计算调频测量时的调幅抑制ΔfAMR,数据记录于A.8.2中。式中:ΔfAMR——调频测量时的调幅抑制,Hz;UAMR——调幅度为50%(或指标要求的其他值)的调幅信号解调后输出的电压UF1——设定的调频信号解调后输出的电压值,V;ΔfF1——被校准仪器在最低量程的满度值,Hz;ΔfN1——剩余调频值,Hz。6.9.2.3按照A.8.2取点,重复6.9.2.2条款步骤操作,数据记录于A.8.2中。6.10调幅测量时的调频抑制6.10.1直接测量法6.10.1.1仪器连接如图4所示。6.10.1.2按A.9.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值调制频率置为1kHz、调频频偏置为在最低量程的Δf[Δf按式(21)计算]。Δf=mm×fm×50%(21)JJF1114—2026式中:Δf——欲设置的标准调制信号发生器(或信号发生器)的调频频偏值,Hz;mm——标准调制信号发生器(或信号发生器)的最大调频系数;fm——设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的调制频率,Hz。6.10.1.3设置被校调制度测量仪为调幅状态,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,低通滤波器3kHz,高通滤波器300Hz。读取被校调制度测量仪的调幅度值M'FMR,按式(22)计算调幅测量时的调频抑制MFMR,数据记录于A.9.1中。MFMR=MF'MR-MN1(22)式中:MFMR——调幅测量时的调频抑制,%;MF'MR——调频频偏为最低量程下Δf的调频信号的调幅值,%;MN1——参照6.7操作步骤,测量出的剩余调幅值,%。注:如被校调制度测量仪技术说明书有要求的其他值,按A.8.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值调制频率置为1kHz,调幅度置为指标规定量程满度值附近(如90%读取被校调制度测量仪的调幅值M,然后在调幅信号的基础上加上调频信号[按式(20)设定调频频偏值读取被校调制度测量仪读出第二个调幅度值M',按式(23)计算调幅测量时的调频抑制MFMR,数据记录于A.9.1中。MFMR=M'-M(23)式中:MFMR——调幅测量时的调频抑制,%;M'——第二个调幅度值,%;M——第一个调幅度值,%。6.10.1.4按照A.9.1取点,重复6.10.1.2~6.10.1.3操作步骤,数据记录于A.9.1中。6.10.2间接测量法6.10.2.1仪器连接如图5所示。6.10.2.2参照6.7.2操作步骤,在调幅信号下测出MF1、UF2、MN1。然后设置标准调制信号发生器(或信号发生器)调频频偏为Δf[Δf按式(21)计算或指标要求的其他按式(24)计算调幅测量时的调频抑制MFMR,数据记录于A.9.2中。式中:MFMR——调幅测量时的调频抑制,%;UFMR——调频频偏为Δf的调频信号解调后输出的电压值,V;JJF1114—2026UF2——设定的调幅信号解调后输出的电压值,V;MF1——被校准仪器在最低量程的满度值,%;MN1——剩余调幅值,%。6.10.2.3按照A.9.2取点,重复6.10.2.2操作步骤,数据记录于A.9.2中。6.11调相测量时的调幅抑制6.11.1方法一6.11.1.1仪器连接如图4所示。6.11.1.2按A.10.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值调制频率置为1kHz、调幅度置为最低量程50%的调幅信号。6.11.1.3设置被校调制度测量仪为调相状态,选择“[正峰值(P+)+负峰值(P-/2”检波器,低通滤波器3kHz,高通滤波器300Hz。读取被校调制度测量仪的调相相移值ΔPA'MR,按式(25)计算调相测量时的调幅抑制ΔPAMR,数据记录于A.10.1中。ΔPAMR=ΔPA'MR-ΔPN1(25)式中:ΔPAMR——调相测量时的调幅抑制,rad;ΔPA'MR——调幅度为最低量程50%的调幅信号的调相相移值,rad;ΔPN1——参照6.8步骤操作,测量出的剩余调相值,rad。注:如被校调制度测量仪技术说明书有要求的其他值,按A.10.1中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率,输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值调制频率置为1kHz,调相相移值置为指标规定量程满度值附近(如90%读取被校调制度测量仪的调相相移值ΔP,然后在调相的基础上加上50%的调制幅度,读取被校调制度测量A.10.1中。ΔPAMR=ΔP'-ΔP(26)式中:ΔPAMR——调相测量时的调幅抑制,rad;ΔP'——第二个调相相移值,rad;ΔP——第一个调相相移值,rad。6.11.1.4按照A.10.1取点,重复6.11.1.2~6.11.1.3条款步骤操作,数据记录于6.11.2方法二6.11.2.1仪器连接如图5所示。6.11.2.2参照6.8.2操作步骤,在调相信号下测出ΔPF1,UF3,ΔPN1。然后设置标准调制信号发生器(或信号发生器)调幅度为50%(或指标要求的其他值)的信号,用JJF1114—2026失真度测量仪的电压挡测量被校调制度测量仪解调输出的电压UPMR。按式(27)计算调相测量时的调幅抑制ΔPAMR,数据记录于A.10.2中。式中:ΔPAMR——调相测量时的调幅抑制,rad;UPMR——调幅度为50%(或指标要求的其他值)的调幅信号解调后输出的电压UF3——设定的调相信号解调后输出的电压值,V;ΔPF1——被校准仪器在最低量程的满度值,rad;ΔPN1——剩余调相值,rad。6.11.2.3按照A.10.2取点,重复6.11.2.2操作步骤,数据记录于A.10.2中。6.12调频测量时的解调输出失真6.12.1仪器连接如图5所示。6.12.2按A.11中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率、调制频率、调频频偏(或被校调制度测量仪调频频偏测量最低量程的50%输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.12.3设置被校调制度测量仪为调频测量状态,选择规定的解调带宽。6.12.4用失真度测量仪测量解调输出信号的失真度,记录于A.11中;对于无解调信号输出,但具有测量调制失真功能的调制度测量仪,可直接测量调频信号的调制失真,作为被校调制度测量仪调频测量时的解调输出失真。6.12.5按照A.11取点,重复6.12.2~6.12.4操作步骤,数据记录于A.11中。6.13调幅测量时的解调输出失真6.13.1仪器连接如图5所示。6.13.2按A.12中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率、调制频率、调幅度(或被校调制度测量仪调幅测量最低量程的50%输出电平设置为0dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.13.3设置被校调制度测量仪为调幅测量状态,选择规定的解调带宽。6.13.4用失真度测量仪测量解调输出信号的失真度,记录于A.12中;对于无解调信号输出,但具有测量调制失真功能的调制度测量仪,可直接测量调幅信号的调制失真,作为被校调制度测量仪调幅测量时的解调输出失真。6.13.5按照A.12取点,重复6.13.2~6.13.4操作步骤,数据记录于A.12中。6.14调相测量时的解调输出失真6.14.1仪器连接如图5所示。6.14.2按A.13中要求设置标准调制信号发生器(或信号发生器)的输出频率、调制频率、调相相移(或被校调制度测量仪调相测量最低量程的50%输出电平设置为JJF1114—20260dBm(或被校调制度测量仪技术说明书要求的其他值)。6.14.3设置被校调制度测量仪为调相测量状态,选择规定的解调带宽。6.14.4用失真度测量仪测量解调输出信号的失真度,记录于A.13中;对于无解调信号输出,但具有测量调制失真功能的调制度测量仪,可直接测量调相信号的调制失真,作为被校调制度测量仪调相测量时的解调输出失真。6.14.5按照A.13取点,重复6.14.2~6.14.4操作步骤,数据记录于A.13中。7校准结果调制度测量仪校准后,出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息: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d)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;f)被校对象的描述和明确标识;g)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或应用有关时,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;k)校准环境的描述;l)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;o)校准结果仅对被校对象有效的说明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。8复校时间间隔复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1年。JJF1114—2026附录A原始记录内页格式A.1外观及工作正常性检查外观检查:正常□不正常□工作正常性检查:正常□不正常□A.2调频频偏A.2.1调频频偏(标准调制源法)载波频率/MHz调制频率/kHz标准值F2S/kHz指示值F1S/kHz相对误差ΔFS/%调频频偏Urel/%1144000.44400100144000.444005200144000.44400JJF1114—2026A.2.2调频频偏(贝塞尔函数零值法)载波频率/GHz调制频率/kHz标准值F2B/kHz指示值F1B/kHz相对误差ΔFB/%调频频偏Urel/%11.666348.480610026.794001.666348.480610026.79400501.666348.480610026.79400A.3调幅度A.3.1调幅度(标准调制源法)载波频率/MHz调制频率/kHz标准值M2S/%指示值M1S/%相对误差ΔMS/%调幅度Urel/%11130990.4130991001130990.41309952001130990.413099JJF1114—202620A.3.2调幅度(衰减法)载波频率/GHz调制频率/kHz标准值M2B/%指示值M1B/%相对误差ΔMB/%调幅度Urel/%11131.789.30.4131.789.31131.789.30.4131.789.3501131.789.30.4131.789.3A.4调相相移(标准调制源法+贝塞尔函数零值法)载波频率/MHz调制频率/kHz标准值P2S2B指示值P1S1B相对误差ΔPS(ΔPB)/%调相相移Urel/%112.40485.5201………………JJF1114—202621A.5剩余调频A.5.1剩余调频(直接测量法)载波频率GHz剩余调频ΔfN/Hz剩余调频U/Hz150A.5.2剩余调频(间接测量法)载波频率GHz滤波带宽Hz有调制解调输出电压UF1/V满量程频偏ΔfF1/Hz无调制解调输出电压UN1/V剩余调频ΔfN1/Hz剩余调频U/Hz1300~3000300~300050300~3000A.6剩余调幅A.6.1剩余调幅(直接测量法)载波频率GHz剩余调幅MN/%剩余调幅U/%150A.6.2剩余调幅(间接测量法)载波频率GHz滤波带宽Hz有调制解调输出电压UF2/V满量程调幅度MF1/%无调制解调输出电压UN2/V剩余调幅MN1/%剩余调幅U/%1300~3000300~300050300~3000A.7剩余调相A.7.1剩余调相(直接测量法)载波频率GHz剩余调幅ΔPN/rad剩余调相U/rad150JJF1114—202622A.7.2剩余调相(间接测量法)载波频率/GHz滤波带宽Hz有调制解调输出电压UF3/V满量程调相ΔPF1/rad无调制解调输出电压UN/V剩余调相ΔPN1/rad剩余调相U/rad1300~3000300~300050300~3000A.8调频测量时的调幅抑制A.8.1调频测量时的调幅抑制(方法一)载波频率/GHz最低量程50%的调幅信号的调频频偏值Δf'AMR/Hz剩余调频ΔfN1/Hz调频测量时的调幅抑制ΔfAMR/Hz调频测量时的调幅抑制U/Hz150A.8.2调频测量时的调幅抑制(方法二)载波频率/GHz有调制解调输出电压UF1/V最低量程满度值ΔfF1/Hz调幅抑制输出电压UAMR/V剩余调频ΔfN1/Hz调频测量时的调幅抑制ΔfAMR/Hz调频测量时的调幅抑制U/Hz150A.9调幅测量时的调频抑制A.9.1调幅测量时的调频抑制(方法一)载波频率/GHz调频频偏为最低量程下Δf的调频信号的调幅值ΔM'FMR/%剩余调幅MN1/%调幅测量时的调频抑制MFMR/%调幅测量时的调频抑制U/%150A.9.2调幅测量时的调频抑制(方法二)载波频率/GHz有调制解调输出电压UF2/V最低量程满度值MF1/%调频抑制输出电压UFMR/V剩余调幅MN1/%调幅测量时的调频抑制MFMR/%调幅测量时的调频抑制U/%150JJF1114—202623A.10调相测量时的调幅抑制A.10.1调相测量时的调幅抑制(方法一)载波频率/GHz最低量程50%的调幅信号的调相相移值ΔP'AMR/rad剩余调相ΔPN1/rad调相测量时的调幅抑制ΔPAMR/rad调相测量时的调幅抑制U/rad150A.10.2调相测量时的调幅抑制(方法二)载波频率/GHz有调制解调输出电压UF3/V最低量程满度值ΔPF1/rad调幅抑制输出电压UPMR/V剩余调相ΔPN1/rad调相测量时的调幅抑制ΔPAMR/rad调相测量时的调幅抑制U/rad150A.11调频测量时的解调输出失真载波频率/GHz调制频率/kHz调频偏值Δf/kHz解调输出失真/%解调输出失真U/%1144000.44400144000.4440050144000.44400JJF1114—202624A.12调幅测量时的解调输出失真载波频率/GHz调制频率/kHz调幅度M/%解调输出失真/%解调输出失真U/%11130990.4130991130990.413099501130990.413099A.13调相测量时的解调输出失真载波频率/GHz调制频率/kHz调相相移ΔP/rad解调输出失真/%解调输出失真U/%112.40485.5201…0.42.40485.5201…12.40485.5201…0.42.40485.5201JJF1114—202625(续)载波频率/GHz调制频率/kHz调相相移ΔP/rad解调输出失真/%解调输出失真U/%0.4…5012.40485.5201…0.42.40485.5201…JJF1114—202626附录B校准证书内页格式B.1调频频偏B.1.1调频频偏(标准调制源法)载波频率/MHz调制频率/kHz标准值F2S/kHz指示值F1S/kHz相对误差ΔFS/%调频频偏Urel/%1144000.44400100144000.444005200144000.44400B.1.2调频频偏(贝塞尔函数零值法)载波频率/GHz调制频率/kHz标准值F2B/kHz指示值F1B/kHz相对误差ΔFB/%调频频偏Urel/%11.666348.480610026.794001.666348.480610026.79400JJF1114—202627(续)载波频率/GHz调制频率/kHz标准值F2B/kHz指示值F1B/kHz相对误差ΔFB/%调频频偏Urel/%501.666348.480610026.79400B.2调幅度B.2.1调幅度(标准调制源法)载波频率/MHz调制频率/kHz标准值M2S/%指示值M1S/%相对误差ΔMS/%调幅度Urel/%11130990.4130991001130990.41309952001130990.413099B.2.2调幅度(衰减法)载波频率/GHz调制频率/kHz标准值M2B/%指示值M1B/%相对误差ΔMB/%调幅度Urel/%11131.789.30.41JJF1114—202628(续)载波频率/GHz调制频率/kHz标准值M2B/%指示值M1B/%相对误差ΔMB/%调幅度Urel/%10.431.789.31131.789.30.4131.789.3501131.789.30.4131.789.3B.3调相相移(标准调制源法+贝塞尔函数零值法)载波频率/MHz调制频率/kHz标准值P2S2B指示值P1S1B相对误差ΔPS(ΔPB)/%调相相移Urel/%112.40485.5201………………B.4剩余调频B.4.1剩余调频(直接测量法)载波频率/GHz剩余调频ΔfN/Hz剩余调频U/Hz150JJF1114—202629B.4.2剩余调频(间接测量法)载波频率/GHz滤波带宽/Hz有调制解调输出电压UF1/V满量程频偏ΔfF1/Hz无调制解调输出电压UN1/V剩余调频ΔfN1/Hz剩余调频U/Hz1300~3000300~300050300~3000B.5剩余调幅B.5.1剩余调幅(直接测量法)载波频率/GHz剩余调幅MN/%剩余调幅U/%150B.5.2剩余调幅(间接测量法)载波频率/GHz滤波带宽/Hz有调制解调输出电压UF2/V满量程调幅度MF1/%无调制解调输出电压UN2/V剩余调幅MN1/%剩余调幅U/%1300~3000300~300050300~3000B.6剩余调相B.6.1剩余调相(直接测量法)载波频率/GHz剩余调幅ΔPN/rad剩余调相U/rad150B.6.2剩余调相(间接测量法)载波频率/GHz滤波带宽/Hz有调制解调输出电压UF3/V满量程调相ΔPF1/rad无调制解调输出电压UN/V剩余调相ΔPN1/rad剩余调相U/rad1300~3000300~300050300~3000JJF1114—202630B.7调频测量时的调幅抑制B.7.1调频测量时的调幅抑制(方法一)载波频率/GHz最低量程50%的调幅信号的调频频偏值ΔfA'MR/Hz剩余调频ΔfN1/Hz调频测量时的调幅抑制ΔfAMR/Hz调频测量时的调幅抑制U/Hz150B.7.2调频测量时的调幅抑制(方法二)载波频率/GHz有调制解调输出电压UF1/V最低量程满度值ΔfF1/Hz调幅抑制输出电压UAMR/V剩余调频ΔfN1/Hz调频测量时的调幅抑制ΔfAMR/Hz调频测量时的调幅抑制U/Hz150B.8调幅测量时的调频抑制B.8.1调幅测量时的调频抑制(方法一)载波频率/GHz调频频偏为最低量程下Δf的调频信号的调幅值ΔMF'MR/%剩余调幅MN1/%调幅测量时的调频抑制MFMR/%调幅测量时的调频抑制U/%150B.8.2调幅测量时的调频抑制(方法二)载波频率/GHz有调制解调输出电压UF2/V最低量程满度值MF1/%调频抑制输出电压UFMR/V剩余调幅MN1/%调幅测量时的调频抑制MFMR/%调幅测量时的调频抑制U/%150B.9调相测量时的调幅抑制B.9.1调相测量时的调幅抑制(方法一)载波频率/GHz最低量程50%的调幅信号的调相相移值ΔPA'MR/rad剩余调相ΔPN1/rad调相测量时的调幅抑制ΔPAMR/rad调相测量时的调幅抑制U/rad150JJF1114—202631B.9.2调相测量时的调幅抑制(方法二)载波频率/GHz有调制解调输出电压UF3/V最低量程满度值ΔPF1/rad调幅抑制输出电压UPMR/V剩余调相ΔPN1/rad调相测量时的调幅抑制ΔPAMR/rad调相测量时的调幅抑制U/rad150B.10调频测量时的解调输出失真载波频率/GHz调制频率/kHz调频偏值Δf/kHz解调输出失真/%解调输出失真U/%1144000.44400144000.4440050144000.44400B.11调幅测量时的解调输出失真载波频率/GHz调制频率/kHz调幅度M/%解调输出失真/%解调输出失真U/%11130990.41JJF1114—202632(续)载波频率/GHz调制频率/kHz调幅度M/%解调输出失真/%解调输出失真U/%10.430991130990.413099501130990.413099B.12调相测量时的解调输出失真载波频率/GHz调制频率/kHz调相相移ΔP/rad解调输出失真/%解调输出失真U/%112.40485.5201…0.42.40485.5201…12.40485.5201…0.42.40485.5201…5012.40485.5201…JJF1114—202633(续)载波频率/GHz调制频率/kHz调相相移ΔP/rad解调输出失真/%解调输出失真U/%500.42.40485.5201…JJF1114—202634附录C测量不确定度评定示例C.1调频频偏校准的测量不确定度评定(贝塞尔函数零值法)C.1.1测量模型y=mf×fm(C.1)式中:y——被校调制度测量仪调频频偏值,Hz;mf——调频指数;fm——调制信号频率,Hz。C.1.2不确定度来源:1)调制信号频率引入的相对标准不确定度分量;2)调频指数的理论取值引入的相对标准不确定度分量;3)频谱分析仪载波压缩对调频指数零点确认引入的相对标准不确定度分量;4)调幅信号不稳定对调频指数零点确认引入的相对标准不确定度分量;5)测量重复性引入的相对标准不确定度分量。C.1.3计算各分量标准不确定度C.1.3.1调制信号频率引入的相对标准不确定度u1rel调制信号由低频信号发生器提供,根据上级校准证书,频率准确度为1×10-9,按均匀分布,包含因子为3,则相对标准不确定度分量为:u1rel=1×10-9/3≈6×10-10C.1.3.2调频指数的理论取值引入的相对标准不确定度u2rel调频指数mf理论取值到小数点后四位,第四位由四舍五入得到,即半区间宽度为0.00005,按均匀分布,包含因子为/3,引入的相对标准不确定分量:C.1.3.3频谱分析仪载波压缩对调频指数零点确认引入的相对标准不确定度u3rel频谱分析仪要求当载波分量幅度压低-60dB以下时能清晰分辨频谱,根据载波幅度压低值与根次决定的误差表,可知半区间宽度为0.08%,按均匀分布,包含因子为3,引入的相对标准不确定度分量:u3rel=0.08%/3≈4.7×10-4C.1.3.4调幅信号不稳定对调频指数零点确认引入的相对标准不确定度u4rel调幅信号由低频信号发生器提供,低频信号发生器幅度稳定性不大于0.05%,按均匀分布,包含因子为3,引入的相对标准不确定度分量:JJF1114—202635u4rel=0.05%/3≈2.9×10-4C.1.3.5测量重复性引入的相对标准不确定度u5rel测量重复性引入的相对标准不确定度分量用多次测量的实验标准差评估,在校准点为6kHz进行重复性试验,重复测量10次,数据见表C.1。表C.1测量重复性考核数据序号123456789测量值/kHz5.9985.9975.9985.9965.9985.9975.9985.9975.9965.997实验标准差s=7.9×10-4则相对不确定度u5rel=1.2×10-4。C.1.4标准不确定度一览表(见表C.2)表C.2标准不确定度一览表不确定度来源不确定度分量评定方法相对标准不确定度分量调制信号频率引入的相对标准不确定度分量u1relB类6×10-10调频指数的理论取值引入的相对标准不确定度分量u2relB类1.2×10-5频谱分析仪载波压缩对调频指数零点确认引入的相对标准不确定度分量u3relB类4.7×10-4调幅信号不稳定对调频指数零点确认引入的相对标准不确定度分量u4relB类2.9×10-4重复性引入的相对标准不确定度分量u5relA类1.2×10-4C.1.5相对合成标准不确定度设各相对标准不确定度分量间不相关,则相对合成标准不确定度为:ucrel=urel+urel+urel+urel+urel=5.6×10-4C.1.6相对扩展不确定度取包含因子k=2,则:Urel=k×ucrel=1.2×10-3C.2调频频偏校准的测量不确定度评定(标准调制源法)C.2.1测量模型y=Fx-F0(C.2)式中:y——被校调制度测量仪的调频频偏测量误差,Hz;Fx——被校调制度测量仪的读数值,Hz;F0——调制信号发生器的调频频偏值,Hz。C.2.2不确定度来源1)调制信号发生器引入的标准不确定度分量;JJF1114—2026362)测量重复性引入的标准不确定度分量。C.2.3计算各分量标准不确定度C.2.3.1调制信号发生器引入的标准不确定度u1由上级校准证书给出的相对扩展不确定度Urel=0.2%(k=2设置调制调频频偏量为6kHz,由此引入的标准不确定度分量:u1=0.2%×6kHz/2=0.006kHzC.2.3.2测量重复性引入的标准不确定度u2测量重复性引入的标准不确定度分量用多次测量的实验标准差评估,在校准点为6kHz进行重复性试验,重复测量10次,数据见表C.3,则标准不确定度分量为:u2=s=0.001kHz表C.3测量重复性考核数据序号123456789测量值/kHz5.9985.9975.9985.9965.9985.9975.9985.9975.9965.997实验标准差s=7.9×10-4C.2.4标准不确定度一览表(见表C.4)表C.4标准不确定度一览表不确定度来源不确定度分量评定方法标准不确定度分量调制信号发生器引入的标

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