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【JJG 320-1983】波导噪声发生器检定规程
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JJG 320-1983

波导噪声发生器检定规程
🔬 标准体检与查新报告
正式发布日期
官方未列示
正式实施日期
1984-10-01
中国标准分类号 (CCS)
暂未分类
国际标准分类号 (ICS)
暂未分类

📑 标准核心属性与编制信息

主管部门 / 发布部门 国家市场监督管理总局
归口技术委员会 由主管部门直管或未单设
主要起草单位 以正式出版纸质文本为准
主要起草人员 以正式出版纸质文本为准
国际标准采标情况 自主编制,未等同采用国际标准
最后同步校验时间 2026-09-25
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标准深度技术解析与标准化生产储备

标准版本:JJG 320-1983
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修订条款
三、检定条件”··””·“·“·。·,”··········“·······,···“····,·“⋯ (1) (一)环境条件··”···”·”·”··”···················“·······”一(1) (二)检定用标准仪器及其它设备”·, ’·, .·····, .··, .····,·“魂“。(2) 四、检定项目及检定方法“·”····”···”·“·”·····,·····””,”一 (3) (一)工作正常性检查“。”············”·“····“········⋯⋯(3) (二)超噪比的检定····,,··‘·····,···“·, .··,,·,····”···,”··⋯ (3) (三)超噪比稳定性检查”·“·”·“·”·“·”·········”·一‘“·(5) 五、检定结里的处理................................................·一 (5) 附录1 检定误差及误差计算举例··”·, ’·”····”···, .·”··,“一(‘) 附录2 检定记录表·“···········”······”·“··“···”···“·”··一(9) 附录3 检定1X. -V格令·”··· ·, .·“·”·······“··“··“·,,·”·一(10) 附录4 检定结果析式·⋯,·。·,······,··,··‘··················“一(11) JJG320- 83 共11丈第1页波导噪声发生器检定规程本规程适用于新制造、使用中和修理后的波导型嗓声发生器(不包括低温噪声发生器)的检定. 一、概述波导型噪声发生器主要用于放大接收设备噪声系数的浏t. 通常噪声发生器的噪声功率用超噪比(ENR)或等效艳出噪声沮度(TO 表示. 超噪比定义为: ENR = l0log,.T。一Ts To (1) 式中ENR- 超噪比(dB); T.- 噪声发生器等效抽出噪声沮度(K) T. 准塞温钾OK. 经换算: T, = T. Q + 10" I"') (2) 二、技术指标 1 频率范围:波导噪声发生器所覆盖的相应频率 2 驻波比:不大于1.3 3 超噪比范围:0-50dB 4 超噪比稳定性:不大于。005dB/mA 5 准确度:一般为1 (0.3-0.5) dB 三、检定亲件 〔一)环境条件 6 环境温度:应满足检定准确度要求。完成一次浏奋,室沮变化不应超过士1' C. 共1l页第2页刀G320- -83 7 相对湿度应满足检定准确度要求. 8 应避免强电磁场干扰. 9 室内应避免剧烈振动和强气流的存在. (二) 检定用标准仪器及其它设备 10 热噪声标准器一台(标准器应具有确定的输出噪声功率和准确度)。 11 温度测量系统 11.1一等铂姥一铂热电偶一支。 11.2杜瓦容器(容器内应有盛水银的试管两支)。 11.3直流低阻电位差计一台,准确度级别0.015级。 11.4精密直流电源,稳定度优于5 x lo-'V/h, 11.5 1级标准电池一只。 11.6检流计一台,灵敏度优于4.1 x 10-BA/mm. 上述11.3 11.6款所列设备可用相应量程的数字式电P r表替代. 12 校准系统 12.1相应频段的接收机一套,稳定度优于士。O1dB户,分辨力优于士O.OldB. 12.2比较通道和参考通道 12.2.1比较通道输入面的反射系数r:及厂不大子。02乳 12.2.2相应频段的波导开关一只,不重复性及不对称性优于士0.005dB. 12.2.3相应频段的调制器、隔离器、调配器和魔T接头等. 12.2.4相应频段的精密可变衰减器一台,准确度t 0.02dB 八OdB. 12.2.5相应频段的电平衰减器一合. 12.2.6相应频段的参考噪声发生器一台,其长期稳定度应满足校准系统的要求. 13 交流电子稳压器一台,其功率容量为3-5kW_ JJG320- 83 共11页第3页四、检定项目及检定方法 (一)工作正常性检查 14 气体放电管应无裂缝、漏气和阴极脱落的现象. 15 气体放电管能顺利地装入波导座内.按照使用说明书操作, 气休放电管能点燃,亮度正常.工作电流可调至规定值,匹配负载完好。 (二)超噪比的检定 16 图1中(a)采用改进的Dicke辐射计作校准系统.(b)采用全功 4- 1 r } > , }e x干赢融动一画一甲 I - J s r r l l l ‘ 几图1 热噪声标准及校准系统方框图共n页第4页 JJG320- 83 率辐射计作校准系统.本规程所涉及的有关方面,对这两种校准系统都适用,故不再分别叙述. 17 检定方法采用比较法.被检噪声发生器的输出噪声功率与热噪声标准器的输出噪声功率,通过精密衰减器进行量值比较.根据精密衰减器的衰减变化量、衰减器的温度和热噪声标准器的输出噪声功率,即可用(3)式确定被检噪声发生器的超噪比. A △ 十 、 、 1 1 / ENR = 10 l og,。( T, + TA一To Tp (3) 式中:AA- 精密可变衰减器-L读得的衰减显差值(dB); T,— 热噪声标准器的输出噪声温度(K), Ta- 标准室温(290K); T,- 精密可变衰减器的物理温度(K) j TA= (T。一Ta) x 10-Ann, 若 T, = 298K AA = 14dB,则TA=0.3K 相当于。002dB 18 热噪声标准器加热并稳定在工作温度(即物理温度T,)上, 稳定度应优于士O.SK/h. 19 校准系统所用仪器按有关规定预热. 2。本振讯号源调到所需要的工作频率.其功率辐度稳定度应优于(2x3)x10"'/h. 21 按图1(a),将波导开关接通被检噪声发生器‘在被检噪声发生器和参考噪声发生器熄灭的情况下,调节接收机面板平衡旋钮,使平衡表头指示为零.记录仪同时指示在零位. 22 接收机面板时间常数开关置零位后,波导开关接通热噪声标准器同时,按技术要求点燃被检噪声发生器和参考噪声发生器. 23 把精密衰减器置于适当衰减量A,(通常为OdB),接收机时间常数开关选择适当的时间常数(如10s, 40s等),调节电平衰减器直至平衡表头指示为零,记录仪回到零位. 24 改变精密衰减器的衰减量例如O.idB,通过记录仪求出系统的分辨率,同时观察稳定性,当确认热噪声标准及校准系统工作正常 JJG 320- 83 共11页第5页后,即可对被检噪声发生器进行检定. 25 由测温系统读取热噪声标准器的物理温度T孟,求出相应的输出等效噪声温度T,, T,二T乌+ AT 式中:AT- T;经传输线至输出端口的总修芷量. 26 波导开关接通被检噪声发生器,电平衰减器的衰减量应保痔不变.调节精密可变衰减器使平衡表头指示再次为零,记录仪亦重新指示零位.同时读取精密可变衰减器的衰减量A_ 27 计算衰减量AA二A:一A,,记下衰减器所处的温度T,,即完成了对被检噪声发生器的一次测量. 28 重复测量5^10次,饱录各项数据于附录1的检定记录表中. 根据附录1的数据,按(3)式进行计算并取算术平均值,求出被检噪声发生器的超噪比。 (三)超噪比穗定性检查 29 在28条基础上,改变噪声发生器的工作电流士lOmA,观察超噪比的变化量,记录于附录1的表中. 30 按(4)式什算出超嗓比的稳定性. 超嗓比的稳定性二 d公万斤,a二 10 dB/mA (4) 式中:d.-。二— 一变化+I OmA和一l OmA时所对应的两个超噪比空化量中的大者. 五、检定结果的处理 31经检定合格的噪声发生器,发给检定证书,严合格的嗓声发生器发给检定结果通知书,并在检定结果中注明不合格的项目. 32 波导噪声发生器的检定周期最长为一年,必要时可提前检定。 冬11页第6页 JJG320-- 33 附录附录1 检定误差卫误差计算举例 (一) 检定误兰 ]检定结果的可能误差方(1) },统误差△,,(2)随机误r△, (,)粗差.用物理判别法或统计法剔除粗差后,检定误差△。:等于系统误差与随机误差4i <1方和根。 △二,,=士训入{干石「 (1一1) 1,1 系统误差么, 0, =4.34 x dad T:一T。 + 4.34 x T. -T;十ddn dra =d,+d:+d:+d‘+d. ”乙山 (1-2) 式中: d,=4. 34 x d,, T,一Ta.热噪声标准器温度不确定度引入的误差, d:二4.34 x dro T,一Ta,室温i度下不确定度引入的误差. 6AA =d。+d;十d。,其中d:为精密可变衰减器衰减I II不确定度引入的误差;d;为波导开关两通道不对称引入的误差川。二8.fg11-, -r,十 r;. Ps{为由于热噪声标准器和被检噪声发生器与校准系绮的失几污1 入的涅差.符号r 斌,r,,r。分别表示校准系统输入端的反射系数被检o f声发生器的反射系数和热噪声标准器的反射系数. 1,2随机误差八: JJG320- 83 共11页第,页随机误差的主要来源可能有开关的重复性,热噪声标准器和被检噪声发生器的噪声功率稳定度,校准系统有限的分辨率和稳定度, 衰减器的回差以及视差等不确定因素.随机误差的存在造成了测量数据的离散性,反过来很据测量数据的离散性可以求出随机误差的大小. } 云 AV , ' △:二士31=!一一习 r y一止 <1-31 式中。儿— 测量次数; △,‘— 第L次测量值与”次测量平均位的差值. (二)检定误差计井举例 Z 求系统误差△: 系统误差如下表: _ _ _ f' . }误矛孰 _ _ :丁一_” 匕翔盆 } 伪 1 1月。、} 阴正形我 I 1 、u }1 I T,一 911 K, d,‘一f3K { d, 一州 i $0 ,0 07 4.34又一 d,, T丁二T, d- T.-s90 K, '6,.-士i K 一 0 . AA= 1 4 dB 0, 00 6 dB/i o d。一开关通道不对称性和不重复性 Ir.1 -0.025 1 r.1 -9,05 tr,) 一。,926 jr.].0,15 4.34“一T.-T. 士0,009 一一-一一士。‘。e6 渡成器误二经衰从标i f 0 定后给出用交炭标准翔被检26进行重复汉{洛的方. 斌定 8,681拭·工,十几"r. I △一艺d‘ 一时 . 筒 3 求随机误差△: 随机误差如

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正式发布:未列明 实施施行:1984-10-01

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