Эталоны в области измерения параметров формы и спектра радиосигналов, страница 18

Выше уже говорилось об особенностях этих приборов, у которых нормиру­ются несколько десятков внутренних параметров и характеристик, по которым, в зависимости от решаемой измерительной задачи, можно рассчитать погреш­ность измерения той или иной величины. Анализ показывает, что все норми­руемые параметры этих приборов можно разделить на следующие группы: час­тотные, амплитудные, параметры искажений, параметры входа-выхода.

Традиционным путем поверки данных приборов является поэлементная по­верка с помощью серийных радиоизмерительных приборов (метод прямого из­мерения), которая позволяет определить большинство параметров. Однако ос­тается ряд параметров, определение которых таким способом не обеспечивает необходимой точности и достоверности. Для анализаторов спектра это пара­метры искажений (динамический диапазон, уровень интермодуляционных, комбинационных, гармонических помех и др.), амплитудные параметры (по­грешность измерения уровней и отношения уровней спектральных составляю­щих, АЧХ и др.) для осциллографов – переходная характеристика, АЧХ,  ФЧХ и некоторые другие.

Это же относится и к некоторым специализированным приборам для изме­рения параметров сигналов, применяемых, например, в технике связи.

Одной из трудностей, с которой обычно сталкивается метролог при разра­ботке методики поверки такого прибора, является нормирование того или иного свойства прибора в форме, необычной для РИП общего применения. Так, в АС нелинейности различных узлов и трактов, в силу разной природы их воз­никновения и проявления, нормируются в виде динамического диапазона, уровня интермодуляционных, комбинационных, гармонических и т.д. помех [6.6].

В некоторых связных приборах нелинейности измеряются в виде диффе­ренциальной крутизны и фазы, шумов нелинейных переходов, переходного шума и др.

Задача метролога в этом случае заключается в корректном преобразовании нормируемого “экзотического” параметра в параметр, общепринятый в радио­измерениях, в частности, параметра нелинейности – в коэффициент гармоник. Иногда для этого требуется специальный анализ, разработка метода и аппара­туры. Если же эта задача успешно решена – остается лишь корректно приме­нить тот или иной прибор, “опирающийся”, в свою очередь, на соответствую­щий эталон общепринятой ФВ. Так реализуется прослеживаемость, т.е. при­вязка измеряемой величины к тому или иному эталону. Алгоритм решения этой поверочной задачи можно представить в виде схемы (рис. 6.14) [6.7].