微量热计、使用该微量热计的功率基准系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102494808B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201110372129.1

    申请日:2011-11-21

    Inventor: 崔孝海 李勇

    Abstract: 本发明提出了一种微量热计、使用该微量热计的功率基准系统及其测量原理。本发明的微量热计采用辅助加热器结构,功率基准系统通过辅助加热直流替代仪向微量热计的辅助加热器施加电流偏置,对隔热段进行直流替代测量,通过短路器、校准实验,得到工作端的有效效率。本发明在计算中扣除了对传递标准-热敏电阻座的影响,不需要S参数测量及旁臂功率监测,改变了射频功率基准的溯源路径,使其仅溯源到电压基准,利用该测量原理的功率基准系统将成为中国国家无线电功率基准。

    微量热计、使用该微量热计的功率基准系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102494808A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110372129.1

    申请日:2011-11-21

    Inventor: 崔孝海 李勇

    Abstract: 本发明提出了一种微量热计、使用该微量热计的功率基准系统及其测量原理。本发明的微量热计采用辅助加热器结构,功率基准系统通过辅助加热直流替代仪向微量热计的辅助加热器施加电流偏置,对隔热段进行直流替代测量,通过短路器、校准实验,得到工作端的有效效率。本发明在计算中扣除了对传递标准-热敏电阻座的影响,不需要S参数测量及旁臂功率监测,改变了射频功率基准的溯源路径,使其仅溯源到电压基准,利用该测量原理的功率基准系统将成为中国国家无线电功率基准。

    一种射频大功率校准直接测量法的校准因子估算修正方法

    公开(公告)号:CN119471532B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510045075.X

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种射频大功率校准直接测量法的校准因子估算修正方法,包括接收射频大功率信号,计算待修正的定向耦合器的等效源反射系数;将测试端面设置在定向耦合器和被测设备DUT之间检测损耗常数ka;通过实验测得的射频大功率标准示值和被测设备DUT的功率示值对直接测量方法的校准因子的估算进行修正。本发明避免直接测量法的校准因子在较高频率下误差较大的情况,减小在较高频率下带来的测量误差,从而提高射频定向功率传感器在较高频率环境下的大功率测量的精确度。

    微波毫米波等效源反射系数的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN119044865A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411221702.2

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种微波毫米波等效源反射系数的测量系统及方法,其系统仅包括矢量网络分析仪和两种具有不同反射特性的单端口器件,进而通过将被测三端口器件两个输出端口连接到矢量网络分析仪的两个测试端口,根据三端口器件的散射参数方程,得到等效源反射系数的一般表达式;通过等效源反射系数的一般表达式,在三端口器件的输入端口上分别连接两种具有不同反射特性的单端口器件,即可分别得到具有反射特性A、B的等效源反射系数第一和第二表达式;由此通过联立等效源反射系数的第一表达式和等效源反射系数的第二表达式,即得到等效源反射系数最终表达式。本发明所需设备较少,操作计算简单,不确定度评定可简化,有利于解决功率测量中失配及测量不确定度评定问题。

    可直接测量热偶型功率传感器的微量热计及功率基准系统

    公开(公告)号:CN113125048B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110450687.9

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明涉及微波功率测量技术领域,提出了一种可直接测量热偶型功率传感器的微量热计及功率基准系统,该微量热计包括基准底盘和外盖密封形成的腔室、隔热段以及热电堆;隔热段同轴上连接头的一端与热偶型功率传感器连接,另一端与隔热传输线连接,隔热传输线设置于所述非金属绝热支撑内部,隔热传输线的另一端与隔热段同轴下连接头的一端连接,隔热段同轴下连接头的另一端通过同轴传输线与射频信号源输出端连接,基准底盘与非金属绝热支撑通过隔热段基层支撑连接。通过设置隔热段,可以减少射频传输线损耗功率的影响。该微量热计可以直接用于测量热偶型功率传感器的有效效率,不需要用热敏电阻型功率传感器作为中间标准件进行量值传递。

    一种用于微波大功率测量系统的电阻管式大功率传感器

    公开(公告)号:CN113552413A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110867427.1

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于微波大功率测量系统的电阻管式大功率传感器,包括电阻陶瓷管、射频头连接件、射频头、外导体管、支撑件、循环水连接件;所述外导体管套接在电阻陶瓷管外侧,电阻陶瓷管的一端通过射频头连接件与射频头相连接,射频头连接件外侧套接有支撑件,电阻陶瓷管的另一端与外导体管的一端相连接,外导体管的另一端与支撑件相连接;电阻陶瓷管中部外侧涂覆有电阻浆料层,电阻陶瓷管两端外侧分别涂覆导电漆层;所述循环水连接件与外导体管远离支撑件的一端相连接,循环水连接件内部与电阻陶瓷管内部相连通;所述外导体管的内径由外导体管靠近支撑件的一端向外导体管靠近循环水连接件的一端逐渐缩小。

    一种基于微量热计的低频测温修正方法

    公开(公告)号:CN113295921A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110453498.7

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明涉及功率测量技术领域,提出了一种基于微量热计的低频测温修正方法,在用微量热计测量功率传感器的温升时,通过在加入射频信号前后向功率传感器施加低频信号,由于加入低频信号时功率传感器产生的温升与施加的低频信号的功率成固定比例关系,因此可以计算施加低频信号时的温度基线,然后用前后两段低频信号的温度基线的平均值获得加入射频功率时的基线值,从而可以计算加入射频功率时的温度基线,因前后两段低频信号的温度基线的测量时间短,可有效减小环境温度漂移对实验结果的影响,减小由于温度变化带来的测量误差,从而获得准确的温升,提高了微量热计在复杂温度环境下的功率测量精度。

    一种基于太赫兹功率测量的热补偿方法

    公开(公告)号:CN112067119A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010904313.5

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明属于太赫兹功率测量技术领域,提供了一种基于太赫兹功率测量的热补偿方法,热补偿传感器接收太赫兹功率,测量补偿端的直流偏置功率变化;根据测量的所述补偿端的直流偏置功率变化得到工作端的直流偏置功率变化;根据所述工作端的直流偏置功率变化对所述工作端的初始直流偏置功率进行补偿。其中工作端和补偿端具有相同的波导结构和传感芯片,从而对于环境温度变化具有相同的响应,根据补偿端的直流偏置功率变化与工作端的初始直流偏置功率的对应关系,对工作端的初始直流偏置功率进行补偿,降低因温度变化等因素而导致对太赫兹功率测量的误差,从而可提高太赫兹功率测量的精确度。

    一种基于热补偿的传感器
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111880001A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010904316.9

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明属于太赫兹功率测量技术领域,提供了一种基于热补偿的传感器,所述传感器在内部新增设置了补偿端,其中工作端和补偿端具有相同的波导结构和传感芯片,并且在补偿端和工作端之间增加了包围着第一波导和第二波导的第一铜片和第二铜片作为热短路结构;因此,使工作端和补偿端的传感芯片具有相同的热结构,从而对于环境温度变化具有相同的响应,则可以通过补偿端的直流偏置功率变化得到任意时刻工作端的初始直流偏置功率,从而根据补偿端的直流偏置功率变化与工作端的初始直流偏置功率的对应关系,对工作端的初始直流偏置功率进行补偿,降低因温度变化等因素而导致对太赫兹功率测量的误差,从而可提高太赫兹功率测量的精确度。

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