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公开(公告)号:CN106841824A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611161106.5
申请日:2016-12-15
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开一种信号源综合参数现场测量装置,包括:射频前端模块、频率测量模块、衰减测量模块、调制度测量模块、频谱纯度测量模块和显示控制模块;射频前端模块的输入端作为信号源综合参数现场测量装置的待测信号输入端,射频前端模块的输出端分别连接频率测量模块、衰减测量模块、调制度测量模块和频谱纯度测量模块的输入端,频率测量模块、衰减测量模块、调制度测量模块和频谱纯度测量模块的输出端均连接显示控制模块的输入端。本发明可实现对信号源各项技术指标的测量。
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公开(公告)号:CN102752061B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210198892.1
申请日:2012-06-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明涉及毫米波衰减测量系统锁相放大器参考信号产生装置及方法,该装置包括依次连接的毫米波信号源、第一隔离衰减器、第二隔离衰减器、毫米波谐波混频器、第一中频放大器、带通滤波器、中频基波混频器、第二中频放大器、感应分压器,所述感应分压器还分别连接有锁相放大器和第三中频放大器,该中频放大器的输出端连接至所述锁相放大器的输入端。本发明参考信号产生装置及产生方法能确保锁相放大器的测量准确度,同时该装置中只需一个毫米波混频器就能完成参考信号的产生,大大降低了毫米波衰减测量系统的成本。
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公开(公告)号:CN101788610B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201010109120.7
申请日:2010-02-11
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种同轴阻抗标准器的定标方法,包括第一步:测量几何量,第二步:计算趋肤效应的影响量,第三步:计算阶越电容的影响量,第四步:计算偏心量的影响量,第五步:计算特性阻抗,第六步:计算修正后的特性阻抗标准值。本发明除了考虑同轴无支撑精密空气线的外导体内径和内导体外径外,还将内外导体的偏心、阶越电容、趋肤效应等因素的影响量给予修正,有效的提高了同轴阻抗标准器的定标准确度。
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公开(公告)号:CN101788610A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010109120.7
申请日:2010-02-11
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种同轴阻抗标准器的定标方法,包括第一步:测量几何量,第二步:计算趋肤效应的影响量,第三步:计算阶越电容的影响量,第四步:计算偏心量的影响量,第五步:计算特性阻抗,第六步:计算修正后的特性阻抗标准值。本发明除了考虑同轴无支撑精密空气线的外导体内径和内导体外径外,还将内外导体的偏心、阶越电容、趋肤效应等因素的影响量给予修正,有效的提高了同轴阻抗标准器的定标准确度。
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公开(公告)号:CN203561697U
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201320674502.3
申请日:2013-10-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R27/26
Abstract: 本实用新型公开了一种P波段准光腔变腔长法介电常数全自动测量装置,包括准光腔体、耦合波导、主体支撑部件、精密测距模块和步进位移驱动部件;准光腔体包括球面镜和平面镜,构成半对称谐振结构,球面镜的中心位置设有通孔,耦合波导设置在球面镜上,并与通孔匹配对应设置;平面镜设置在主体支撑部件上,步进位移驱动部件一端与主体支撑部件连接,另一端与球面镜连接,步进位移驱动部件能够带动球面镜上下移动;精密测距模块设置在主体支撑部件上,用于测量球面镜上下移动的距离。采用上述结构后,本实用新型实现了12.4GHz~18GHz频率范围变腔长法介电常数和损耗角正切的准确测量。
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公开(公告)号:CN201666921U
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201020107013.6
申请日:2010-02-03
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R27/26
Abstract: 本实用新型涉及一种宽带高温介电性能测量装置,包括依次机械连接的第一降温组件、左穿墙、第一测试夹具、高温连接器、右穿墙、第二降温组件,所述的第一降温组件和第二降温组件通过电缆连接至控制采集装置,所述的第一测试夹具、高温连接器及连接于所述第一测试夹具的左穿墙的右侧部分、连接于所述高温连接器的右穿墙的左侧部分置于一高温加热箱内,所述的高温加热箱内还置有一温度监控装置。本装置采用高温误差修正技术和时域技术提高了高温介电性能的测量准确度。本测量装置弥补了现有高温介电性能测量装置频带窄、准确度低等缺点。
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