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正版 矢量网络分析仪测量与不确定度评估 [巴基斯坦]诺什万·歇艾
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第1章 概述
1.1 引言
1.2 VNA架构
1.3 VNA测量
1.3.1 测量误差
1.3.2 校准件
1.3.3 误差盒模型
1.3.4 校准技术
1.4 测量的不确定度
1.4.1 不确定度分量的类型
1.4.2.s参数不确定度的表示
参考文献
第2章 波导测量的不确定度
2.1 引言
2.2 数学模型及测量不确定度评估
2.3 待测量和测量设备
2.4 尺寸测量
2.5 测量结果
2.6 不确定度预算
2.7 讨论
2.8 结论
参考文献
第3章 VNA校准对比
3.1 引言
3.2 校准技术
3.3 测量不确定度评价
3.4 待测量及测量设备
3.5 尺寸表征
3.6 测量结果
3.7 不确定度预算
3.8 讨论
3.9 结论
参考文献
第4章 VNA连接的可重复性研究
4.1 引言
4.2 数学公式
4.3 实验装置
4.4 测量结果
4.4.1 平板短路测量
4.4.2 偏置短路测量
4.4.3 准匹配负载测量
4.4.4 失配负载测量
4.5 讨论
4.6 结论
参考文献
第5章 VNA验证件
5.1 引言
5.2 尺寸容差和法兰错位
5.3 电磁仿真
5.3.1 波导验证件的电磁仿真
5.3.2 同轴验证件的电磁仿真
5.4 不确定度评估
5.5 实验装置
5.6 结果与讨论
5.6.1 波导验证件
5.6.2 同轴验证件
5.7 结论
参考文献
一般结论
中英文对照
叶鸣,西安交通大学电子与信息学部微电子学院副教授、博士生导师。长期从事射频/微波/毫米波无源电路的设计、应用以及测量技术等相关研究。主持国家自然科学基金2项、重点实验室开放课题1项、企*单位委托课题1项,参与重量、省部级等项目多项。在靠前外期刊及学术会议上发表学术论文50余篇、授权发明3项、软件著作权1项。
本书旨在描述VNA的测量及其不确定度评估(尤其是基于波导的测量场景),从而为准确可靠地表征通信网络建立具有可追溯性的测量方法。感兴趣的频率范围涵盖了MHz至THz波段。对不确定度评价的解析方法进行了深入讨论。考虑的以下不确定度来源:校准件的定义、VNA噪声、可重复性及漂移。为了计算最终的测量不确定度,对各不确定度来源间的相互作用及线性传播特性进行了描述,也讨论了校准件的物理尺寸测量。
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