TRL校准方法原理及应用_陈婷

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1、检定与校准猝发音响应。相应猝发音响应的差值应在表1规定对积分声级计和积分平均声级计,参考4kHz的允差范围内,实际的测量扩展不确定度不应超过猝发音响应的频率计权声暴露级δref用式(3)近似0.3dB。确定。2.2测量声暴露级或时间平均声级的猝发音响应δref=10lg(Tb/T0)(3)对具有测量声暴露级或时间平均声级的声级计,式中:Tb为规定的猝发音持续时间(s);T0=1s,为测试方法同2.1,但需规定具体的积分时间。测试声声暴露的参考持续时间。暴露级的积分时间或测试时间平均声级的平均时间若猝发音持续时间200ms;时间计权F,则猝发应大于猝发音的持续时间,建议积分时间为10s。音响

2、应δref为:δref=10lg(0.2/1)=-6.99=-7.0(dB)3猝发音响应的理论计算从以上理论计算可以直观地看到,表1中的参对具备F和S时间计权声级的声级计,参考考猝发音响应可以从式(2)、(3)求得。同样,对表14kHz猝发音响应的最大时间计权声级δref用式(2)中的两个连续猝发音持续时间之间的任一个猝发音近似确定。持续时间,参考猝发音响应也可通过式(2)、(3)进行-T/τδref=101g(1-eb)(2)计算,而其允差可由相邻两个允差中较大的一个给式中:Tb为规定的猝发音持续时间(s);τ为规定的予确定。指数时间常数,F为0.125s、S为1s。4结束语若猝发音持续

3、时间为200ms;时间计权F,则猝发音响应δref为:通过以上对声级计的时间计权概念、测量方法-0.2/0.125δref=10lg(1-e)=-0.979=-1.0(dB)和猝发音响应理论值计算的介绍,希望广大检测人若猝发音持续时间200ms;时间计权S,则猝发员能进一步理解什么是声级计的时间计权特性,更音响应δref为:熟练地掌握声级计猝发音响应的检测,以保证声压δref=10lg(1-e-0.2/1)=-7.41=-7.4(dB)级量值的测量准确可靠。TRL校准方法原理及应用陈婷杨春涛陈云梅张国华(中国航天科工集团第二研究院203所,北京100854)摘要本文研究了目前网络仪中广泛使

4、用的TRL校准方法的原理,由给出的系统误差信号流图推导出被**测件真实的S参数;分析了TRL算法与TRL算法的区别,推导了修正TRL算法的方程。最后进行了实验仿真,通过对校准前后的测量数据的对比,证明了用该方法校准网络仪是准确有效的。关键词校准;TRL方法;S参数测量;系统误差测量和“R”标准在各个端口的反射测量可以得到140引言组参数,利用这14组参数除了可以解出系统误差外TRL校准法是目前矢量网络分析仪中较普遍还能得到另外两组常数即“R”标准的反射系数和使用的一种双端口校准法,能够修正网络仪的全部“L”标准的长度。因此,TRL校准法只要求传输线12项误差。与传统的SOLT校准法不同,用

5、TRL标准的特性阻抗和系统特性阻抗一致。这样就很大方法进行校准时不必已知所有校准标准件的特性指程度上减少了校准精度对校准标准件的依赖,提高标,网络分析仪通过“T”、“L”标准的两次传输反射了校准精度。·46·计量技术2007.No7检定与校准加一个误差网络X,Y。两个误差网络之间即为1TRL算法研究被测件的实际S参数网络。网络分析仪的正反向1.1测量系统框图及系统误差模型测试由开关切换。图2为其对应的信号流图,其网络仪测量系统简化框图如图1所示,图中中eij为误差网络的误差参数,SijA为被测件的实际实际的非理想反射计被等效为理想反射计后端各S参数。图1测量系统简化框图用TRL校准的目的就

6、是计算出误差网络的误差参数,即以上方程中a、b、c、d、α、β、γ、r11及ρ22的值,从而对测得的S参数进行系统误差修正得到被测件的真实值SijA。*1.2TRL算法用TRL方法校准的一个前提是网络仪的信号图2误差网络信号流图采样部分必须具有四通道接收机结构,目前绝大多数矢量网络分析仪都满足这一点,对于较老型号的设误差网络X、Y传输矩阵为TX,TY,DUT二端口网络仪,其内部为三通道接收机结构,对于这样的网网络的传输矩阵为TA,被测件的传输参数由两端络分析仪只能采用TRL*方法来校准。TRL方法的误差网络传递到网络仪,形成级联的传输矩阵是在TRL*方法上加以修正而形成的,二者的区别TM,

7、在于TRL方法完全修正了10项系统误差(不考虑[TM]=[TX][TA][TY](1)隔离误差),而TRL*方法在修正源匹配误差和负载这里,匹配误差时仅将这二者在各自端口上进行了平均处T11MT12M1S21mS12m-S11mS22mS11m理。所以在分析TRL算法之前,有必要先研究[TM]==T21MT22MS21m-S22m1TRL*算法的基本原理。(2)1.2.1“T”、“L”标准参与的计算T11AT12AS21

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