波形监视器校准规范_第1页
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文档简介

JJF1898—20211波形监视器校准规范1范围本规范适用于PAL制模拟视频信号及带有SDI(serialdigitalinterface)信号测量功能的波形监视器的校准,其他制式的波形监视器的校准可参照执行。2概述波形监视器是用于监视电视传输质量和进行视频信号技术指标测量的仪器。波形监视器分为模拟波形监视器和数字波形监视器,模拟波形监视器类似电视示波器,用于模拟复合视频(CVBS)信号的波形显示和测量;数字波形监视器用于数字分量串行接口(SDI)信号的波形显示和测量。3计量特性3.1方波校准信号3.1.1频率100kHz,相对最大允许误差:±0.1%。3.1.2幅度1.0V,相对最大允许误差:±1%。3.2电压满刻度1V,0.5V,0.2V,相对最大允许误差:±1%。3.3增益调整范围0.5~1.4。3.4输入/输出增益比输入通道对辅助视频输出的增益比:0.99~1.01;输入通道对图像监视输出的增益比:0.98~1.02。3.5幅频特性-2%~2%(50kHz≤f≤6MHz);-5%~2%(6MHz<f≤10MHz)。3.6滤波器特性3.6.1亮度滤波器1MHz处衰减≤3dB;色度副载波频率(4.43MHz)处衰减≥32dB。3.6.2低通滤波器500kHz以上衰减≥14dB。3.6.3色度滤波器3.6.3.1色度滤波器插入损耗JJF1898—20212±1%。3.6.3.2色度滤波器(-3dB)带宽下边带:(3.9~4.1)MHz;上边带:(4.7~4.9)MHz。3.7线性波形失真3.7.12T正弦平方波失真(Kp):≤1%。3.7.22T正弦平方波与条脉冲幅度之比(Kpb):≤1%。3.7.3行时间波形失真(Kb):≤1%。3.8非线性波形失真3.8.1亮度非线性:≤1%。3.8.2微分增益(DG):≤1%。3.8.3微分相位(DP):≤1°。3.9扫描时间误差±1%。3.10回波损耗≥30dB。3.11SDI眼图测量3.11.1眼图幅度测量范围:(560~920)mV;相对最大允许误差:±5%。3.11.2眼图抖动测量范围:(0~15)ns;最大允许误差:±(0.2ns+10%测量值)。注:以上技术指标不作合格性判别,仅提供参考。4校准条件4.1环境条件4.1.1环境温度:(23±5)℃。4.1.2相对湿度:≤80%。4.1.3电源要求:(220±11)V,(50±1)Hz。4.1.4周围无影响校准系统正常工作的电磁场干扰和机械振动。4.2测量标准及其他设备4.2.1电视信号发生器CCIR17行测试信号、CCIR18行测试信号、CCIR330行测试信号、SDI测试信号。2T正弦平方波失真(Kp):≤0.5%;2T正弦平方波与条脉冲幅度之比(Kpb):≤0.5%;行时间波形失真(Kb):≤0.5%。亮度非线性:≤0.5%;微分增益(DG):≤0.5%;微分相位(DP):≤0.5°。SDI眼图:幅度输出范围为(120~920)mV,相对最大允JJF1898—20213许误差为±2%;SDI眼图抖动:输出范围为(0~1.5)ns,最大允许误差为±0.25ns。4.2.2视频分析仪亮度电平测量范围:(0~1000)mV,最大允许误差:±(1mV+0.5%测量值);K系数—Kp(K2T)测量范围:(0~10)%,最大允许误差:±0.5%;K系数—Kpb测量范围:(0~10)%,最大允许误差:±0.5%;行时间失真Kb测量范围:(0~10)%,最大允许误差:±0.5%;亮度非线性测量范围:(0~10)%,最大允许误差:±0.5%;微分增益(DG)测量范围:(-10~10)%,最大允许误差:±0.5%;微分相位(DP)测量范围:-10°~10°,最大允许误差:±0.5°。4.2.3方波信号发生器方波幅度输出范围:(0.05~5)V,分辨力0.001V,相对最大允许误差:±0.3%(100kHz频率点);方波频率输出范围:50kHz~20MHz,分辨力0.1kHz,相对最大允许误差:±0.2%。4.2.4正弦波信号发生器正弦波幅度(峰峰值)输出范围:0.2V~5V,分辨力0.001V;正弦波频率输出范围:20kHz~20MHz,分辨力0.1kHz;输出阻抗:50Ω。4.2.5功率计频率范围:50kHz~10MHz;功率测量范围:(-30~20)dBm;:0.05dB,k=2;4.2.6频率计频率测量范围:100Hz~1MHz,最大允许误差:±10-6。4.2.7矢量网络分析仪频率范围:(1~10)MHz;回波损耗测量范围:(0~60)dB;回波损耗测量最大允许误差:±1.5dB。4.2.8网络分析仪反射测量校准件阻抗:75Ω;频率范围:(1~10)MHz;开路器相角不确定度:3°,k=2;短路器相角不确定度:3°,k=2;4.2.不确定度:0.01,k=2。阻抗:75Ω,相对最大允许误差:±0.5%。4频率范围:20kHz~20MHz;插入损耗:≤6dB;5校准项目和校准方法波形监视器校准项目见表1。1外观及工作正常性检查7亮度滤波器特性和2方波校准信号83电压满刻度9线性波形失真和4增益调整范围扫描时间误差5回波损耗6幅频特性5.1.1波形监视器应无影响电气性能的机械损伤,其开关、按键、接口等应可靠,旋钮应牢固且调节正常,通电后应能正常工作、显示清晰。具有自检功能的在通电开机5.2.1.1如图1所示,将方波信号发生器的输出端与波形监视器的输入端相连,环通不连接。波形监视器电压满刻度置1.0V,增益电位器置“校准”位置,方波信号发生器置“高阻”状态,方波信号发生器输出100kHz方波信5.2.1.2对于具有“工作”和“校准”同时显示功能的波形监视器采用方法一;不具生器输出幅度A。填入表A.2,根据式(1)计算方波校准信号的误差,填入表A.2。5△A——校准信号的幅度误差;A——校准信号的幅度标称值,V;A₀——校准信号幅度实测值,V。方法二:按下波形监视器的“校准”键,并调整校准信号显示的增益和位置,使方波幅度与0~1.0满刻度线对齐。按下波形监视器的“工作”键,调整方波信号发生器输出幅度,使方波幅度与0~1.0满刻度线重合,此时的方波信号发生器输出幅度A。为波形监视器校准信号幅度实测值,将A。填入表A.2,根据式(1)计算方波校准信号的误差,填入表A.2。5.2.2方波校准信号频率5.2.2.1如图2所示,将波形监视器的辅助视频输出与频率计的输入端相连。5.2.2.2波形监视器置“校准”,读取频率计上的读数f₀,填入表A.3,根据式(2)计算校准信号频率误差,填入表A.3。△f——校准信号的频率误差;f——校准信号的频率标称值,kHz;f₀——校准信号频率实测值,kHz。5.3电压满刻度5.3.1如图1所示连接仪器。将方波信号发生器的输出端与波形监视器的CHA输入端相连,环通不连接。5.3.2波形监视器置“工作”状态,电压满刻度置1.0V,增益电位器置“校准”位置。方波信号发生器置“高阻”状态,输出幅度为1V,频率为100kHz。5.3.3调整方波信号发生器输出幅度和波形监视器的波形显示位置,使方波幅度与0~1.0满刻度线重合,此时方波信号发生器输出方波幅度A。为波形监视器电压满刻度实际值,填入表A.4,根据式(3)计算电压满刻度误差,填入表A.4。△A——电压满刻度误差;A——电压满刻度标称值,V;JJF1898—20216A0—电压满刻度实测值,V。5.3.4改变波形监视器电压满刻度为0.5V,方波信号发生器输出幅度为0.5V,重复步骤5.3.3。5.3.5改变波形监视器电压满刻度为0.2V,方波信号发生器输出幅度为0.2V,重复步骤5.3.3。5.3.6波形监视器其他通道的电压满刻度校准如图1所示连接仪器,将方波信号发生5.3.2~5.3.5。5.4增益调整范围5.4.1如图1所示连接仪器。将方波信号发生器的输出端与波形监视器的CHA输入端相连,环通不连接。5.4.2波形监视器置“工作”状态,电压满刻度置1.0V,增益电位器置“校准”位置。方波信号发生器置“高阻”状态,输出幅度为1V,频率为100kHz。5.4.3调整方波信号发生器输出幅度和波形监视器的显示位置使方波幅度与0~1.0满刻度线重合,记下方波信号发生器的输出幅度A0,填入表A.5。5.4.4波形监视器增益电位器置最小,调整方波信号发生器输出幅度和波形监视器的显示位置使方波幅度与0~1.0满刻度线重合,记下方波信号发生器的输出幅度A1,填入表A.5。5.4.5调节旋钮使增益电位器置最大,调整方波信号发生器输出幅度和波形监视器的显示位置使方波幅度与0~1.0满刻度线重合,记下方波信号发生器的输出幅度A2,填入表A.5。根据式(4)和式(5)计算K1和K2值,增益调整范围为K1~K2,将结果填入表A.5。K1=(4)K2=(5)式中:K1—增益调整范围下限;K2—增益调整范围上限;A0—增益电位器置“校准”位置时方波信号发生器输出的幅度,V;A1—增益电位器置“最小”位置时方波信号发生器输出的幅度,V;A2—增益电位器置“最大”位置时方波信号发生器输出的幅度,V。5.4.6波形监视器其他通道的增益调整范围校准如图1所示连接仪器,将方波信号发5.4.2~5.4.5。5.5输入/输出增益比5.5.1按图3所示连接仪器,将电视信号发生器的复合视频输出端连接至视频分析仪的输入端,若视频分析仪输入阻抗为高阻,则环通连接75Ω负载。电视信号发生器输7出标准白场信号;视频分析仪测量白场信号的亮度电平L。,填入表A.6。752负载5.5.2按图4所示连接仪器,将电视信号发生器的复合视频输出端连接至波形监视器的CHA输入端,环通连接75Ω负载。5.5.3将波形监视器的辅助视频输出端连接至视频分析仪的输入端。视频分析仪测量白场信号的亮度电平L₁填入表A.6。5.5.4根据式(6)计算输入通道CHA对辅助视频输出端的增益比,填入表A.6。5.5.5将波形监视器的图像监视输出连接至视频分析仪的输入端,读取视频分析仪的测量结果L₂,根据式(7)计算输入通道CHA对图像监视输出端的增益比,填入表A.6.K₃——波形监视器输入通道对辅助视频输出的增益比;K₄——波形监视器输入通道对图像监视输出的增益比;L₀——电视信号发生器输出白场的亮度电平值,mV;L₁——波形监视器辅助视频输出的白场信号的亮度电平值,mV;L₂——波形监视器图像监视输出的白场信号的亮度电平值,mV。5.5.6波形监视器其他通道对辅助视频输出端和图像监视输出端增益比校准,按图4所示连接仪器,将需要校准的波形监视器输入通道与电视信号发生器输出端相连,重复5.6.1如图5所示连接仪器。正弦波信号发生器经功分器输出信号。功分器一端经50Ω/75Ω阻抗变换器接波形监视器CHA,另一端接功率计。波形监视器CHA通道环通连接75Ω负载。85.6.2波形监视器电压满刻度置1.0V,滤波器设置为“平坦”状态。5.6.3正弦波信号发生器输出50kHz正弦波信号。5.6.4调节正弦波信号发生器输出幅度,使波形监视器的正弦波峰峰值为0~1.0满刻度值,用功率计测量此时信号幅度A。填入表A.7。5.6.5按表A.7依次改变正弦波信号发生器输出频率,同时调节正弦波信号发生器输出幅度,使波形监视器的正弦波峰峰值始终为0~1.0满刻度值,用功率计分别测量各频率点的幅度A;填入表A.7。根据式(8)计算幅频特性,填入表A.7。δ;——幅频特性,%;A₀——50kHz基准频率下的功率计显示的幅度,V;A;——不同频率下的功率计显示的幅度,V。5.6.6改变波形监视器电压满刻度开关为0.5V和0.2V,重复5.6.3~5.6.5。5.6.7波形监视器其他通道的幅频特性校准仪器连接如图5所示,改变波形监视器的信号输入到需要校准的通道。重复步骤5.6.2~5.6.6。5.7亮度滤波器特性和低通滤波器特性5.7.1如图5所示连接仪器。正弦波信号发生器经功分器输出信号。功分器一端经50Ω/75Ω阻抗变换器接波形监视器CHA,另一端接功率计。5.7.2波形监视器测量通道环通连接75Ω负载,电压满刻度置1.0V,滤波器设置为“平坦”状态,正弦波信号发生器输出50kHz正弦波信号,调节正弦波信号发生器的输出幅度,使波形监视器的正弦波信号幅度峰峰值为0~1.0满刻度线,此时信号幅度记做A。(A。=1V),填入表A.8。5.7.3波形监视器滤波器置“亮度”状态,改变正弦波信号发生器输出频率为1MHz,同时调节正弦波信号发生器的输出幅度,使功率计读数保持不变,记录波形监4.43MHz,同时调节正弦波信号发生器的输出幅度,使功率计读数保持不变,记录波形监视器显示的幅度峰峰值A₂,填入表A.8,根据式(9)和式(10)计算亮度滤波器特性,填入表A.8。JJF1898—20219Klum2=20lg(10)式中:Klum1—亮度滤波器特性—1MHz频率下的衰减,dB;Klum2—亮度滤波器特性—4.43MHz频率下的衰减,dB;A0—50kHz基准频率下波形监视器屏幕显示的幅度(峰峰值),A0=1.0V;A1—1MHz频率下波形监视器屏幕显示的幅度(峰峰值),V;A2—4.43MHz频率下波形监视器屏幕显示的幅度(峰峰值),V。500kHz,同时调节正弦波信号发生器的输出幅度,使功率计读数保持不变,记录波形监视器屏幕显示的幅度峰峰值A3,填入表A.9,根据式(11)计算低通滤波器特性,填入表A.9。KLP=20lg(11)式中:KLP—低通滤波器特性,dB;A0—50kHz基准频率信号幅度(峰峰值),A0=1.0V;A3—500kHz频率下屏幕显示的幅度(峰峰值),V。5.7.5其他通道的亮度滤波器特性和低通滤波器特性按图5所示连接仪器,波形监视器的输入改为需要校准的通道,重复5.7.2~5.7.4。5.8色度滤波器特性(插入损耗和滤波器带宽)5.8.1按图5所示连接仪器。正弦信号发生器经功分器输出信号。功分器一端经50Ω/75Ω阻抗变换器接波形监视器CHA,另一端接功率计。5.8.2波形监视器测量通道环通连接75Ω负载,电压满刻度置1.0V,滤波器置“平坦”状态。5.8.3调节正弦波信号发生器的输出频率为4.43MHz,调整信号幅度,使波形监视5.8.4滤波器置色度滤波状态,记录被校波形监视器显示的正弦波幅度(峰峰值)A'D,根据式(12)计算带通滤波器插入损耗,填入表A.10。器的正弦波幅度峰值显示为”0~1.0满刻度线,5.8.4滤波器置色度滤波状态,记录被校波形监视器显示的正弦波幅度(峰峰值)A'D,根据式(12)计算带通滤波器插入损耗,填入表A.10。CS=×100%(12)式中:CS—色度滤波器插入损耗;AD—“FLAT”时屏幕显示的信号幅度(峰峰值),AD=1V;A'D—“4.43M”时屏幕显示的信号幅度(峰峰值),V。5.8.5再次调节正弦波信号发生器输出信号幅度,使波形监视器显示的正弦波信号幅度(峰峰值)为0~1.0满刻度线,然后上下改变正弦波信号的频率,同时调节正弦波信号发生器的输出幅度,使功率计读数保持不变,分别记录屏幕显示信号幅度峰峰值下JJF1898—202110降到0.707V时的频率值fH和fL的值,填入表A.11。5.8.6其他通道的色度滤波器特性如图5所示连接仪器,波形监视器的输入改为需要校准的通道,重复5.8.2~5.8.5。5.9线性波形失真和非线性波形失真5.9.1按图4所示连接仪器。将电视信号发生器的复合视频输出端连接至波形监视器的CHA输入端,环通连接75Ω负载。将波形监视器的辅助视频输出端连接至视频分析仪的输入端,若视频分析仪输入阻抗为高阻,则环通连接75Ω负载。5.9.2电视信号发生器输出CCIR17测试信号,打开视频分析仪的K系数测量功能,读取Kp和Kpb,填入表A.12。打开视频分析仪的条行时间测量功能,读取Kb,填入表A.12。打开视频分析仪的亮度非线性测量功能,读取亮度非线性,填入表A.13。5.9.3电视信号发生器输出CCIR330测试信号,打开视频分析仪的DG/DP测量功能,读取微分增益(DG)和微分相位(DP),填入表A.13。5.9.4其他通道的线性波形失真和非线性波形失真如图4所示连接仪器,波形监视器的输入改为需要校准的通道,重复5.9.2~5.9.3。5.10扫描时间误差5.10.1按图1所示连接仪器。将方波信号发生器的输出端与波形监视器的CHA输入端相连,环通不连接,波形监视器电压满刻度置1.0V,增益电位器置“校准”位置,方波信号发生器置“高阻”状态。5.10.2方波信号发生器输出频率为50kHz、幅度为1.0V的方波信号,波形监视器扫描时间系数设置为10μs/div。5.10.3改变方波信号发生器的输出频率,并调整波形监视器方波水平显示位置,使屏幕显示的方波上升沿和下降沿与水平刻度线重合。读取方波信号发生器的输出频率值f,根据式(13)计算扫描时间误差,填入表A.14。Δ=T0×100%(13)2f式中:Δ—扫描时间误差;T0—波形监视器水平刻度每格表示的时间,μs;f—方波信号发生器的输出频率值,MHz。5.10.4改变方波信号发生器的输出频率为100kHz,波形监视器扫描时间系数设置为5μs/div,重复5.10.3。5.11回波损耗5.11.1将矢量网络分析仪在(1~10)MHz范围,用阻抗为75Ω的校准件进行S11测量校准。5.11.2按图6连接仪器。将矢量网络分析仪的输出端与被校波形监视器的CHA输入端相连,环通连接75Ω负载,在4.43MHz频率下测量波形监视器的CHA通道的回波损耗,用同样方法测量B通道的回波损耗,将测量结果填入表A.15。5.12SDI眼图测量5.12.1如图7所示连接仪器。将电视信号发生器的SDI输出端与波形监视器的SDI接口的CHA输入端相连,若波形监视器SDI接口输入阻抗为高阻,则环通接75Ω负载。波形监视器设置为SDI眼图测量功能。5.12.2电视信号发生器输出SDI彩条信号、眼图抖动设置为0ns。设置电视信号发生器的SDI眼图幅度为A。=560mV,读取波形监视器眼图幅度测量值A,填入表A.16,根据式(14)计算波形监视器的眼图幅度测量误差,填入表A.16。△A——SDI眼图幅度测量误差;A——SDI眼图幅度示值,mV;A₀——SDI眼图幅度标准值,mV。5.12.3改变电视信号发生器的SDI眼图幅度分别为640mV、720mV、800mV、880mV、920mV,读取波形监视器眼图幅度测量值A,填入表A.16,根据式(14)计算波形监视器的眼图幅度测量误差,填入表A.16。5.12.4电视信号发生器输出SDI彩条测试信号、眼图幅度设置为800mV、SDI眼图抖动为J。=0ns。波形监视器设置为SDI眼图测量功能,读取眼图抖动示值J,填入表A.17,根据式(15)计算波形监视器的眼图抖动测量误差,填入表A.17。△J——SDI眼图抖动测量误差,ns;J₀——SDI眼图抖动标准值,ns。5.12.5改变电视信号发生器的SDI眼图抖动分别为1ns、2ns、5ns、8ns、10ns、15ns,读取波形监视器眼图抖动测量值J,填入表A.17,根据式(15)计算波形监视器在各点的眼图抖动测量误差,填入表A.17。JJF1898—2021125.12.6将电视信号发生器的SDI输出端与波形监视器的SDI接口的CHB输入端相连,若波形监视器SDI接口输入阻抗为高阻,则接入75Ω负载,重复5.12.2~5.12.5。6校准结果表达波形监视器校准后,出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:a)标题:“校准证书”;b)实验室名称和地址;c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;e)客户的名称和地址;f)被校对象的描述和明确标识;g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;h)如果与校准结果的有效性或应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;k)校准环境的描述;l)校准结果及其测量不确定度的说明;m)对校准规范的偏离的说明;n)校准证书签发人的签名、职务或等效标识;o)校准结果仅对被校对象有效的说明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。7复校时间间隔复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1年。JJF1898—202113附录A原始记录格式表A.1外观及工作正常性检查项目检查结果正常不正常情况记录机械性能通电检查表A.2方波校准信号幅度标称值/V实测值/V误差/%表A.3方波校准信号频率标称值/kHz实测值/kHz误差/%表A.4电压满刻度标称值/VCHACHB实测值/V误差/%实测值/V误差/%表A.5增益调整范围项目CHACHBA0A1A2增益调整范围表A.6输入/输出增益比项目CHACHBL014表A.6(续)项目CHACHBL1L2输入通道对辅助视频输出的增益比输入通道对图像监视输出的增益比表A.7幅频特性CHA频率电压满刻度1.0V电压满刻度0.5V电压满刻度0.2V功率计读数/V幅频特性/%功率计读数/V幅频特性/%功率计读数/V幅频特性/%50kHz(基准)0.5MHz1MHz2MHz4MHz4.8MHz5.8MHz8MHz10MHzCHB频率电压满刻度1.0V电压满刻度0.5V电压满刻度0.2V功率计读数/V幅频特性/%功率计读数/V幅频特性/%功率计读数/V幅频特性/%50kHz(基准)0.5MHz1MHz2MHz4MHz4.8MHz5.8MHz8MHz10MHz15表A.8亮度滤波器特性频率/MHz指示值/V衰减/dB0.05(基准)14.43表A.9低通滤波器特性频率/kHz指示值/V衰减/dB50(基准)500表A.10色度滤波器特性———插入损耗频率/MHz滤波器选择指示值/V插入损耗/%0.05(基准)FLAT4.43色度滤波表A.11色度滤波器特性———(-3dB)带宽项目实测值/MHz(-3dB)带宽上边带下边带表A.12线性波形失真项目实测值/%CHACHBKpKpbKb表A.13非线性波形失真项目实测值CHACHB亮度非线性/%微分增益(DG)/dB微分相位(DP)/(°)16表A.14扫描时间误差水平刻度方波频率/kHz误差/%5μs/格10μs/格表A.15回波损耗CHA/dBCHB/dB表A.16SDI眼图幅度标准值/mVCHACHB示值/mV误差/%示值/mV误差/%560640720800880920表A.17SDI眼图抖动标准值/nsCHACHB示值/ns误差/ns示值/ns误差/ns012581015JJF1898—202117附录B校准证书内页格式表B.1外观及工作正常性检查项目检查结果正常不正常情况记录机械性能通电检查表B.2方波校准信号幅度标称值/V实测值/V误差/%扩展不确定度/%,k=2表B.3方波校准信号频率标称值/kHz实测值/kHz误差/%扩展不确定度/%,k=2表B.4电压满刻度标称值/VCHACHB扩展不确定度/%,k=2实测值/V误差/%实测值/V误差/%表B.5增益调整范围CHACHB扩展不确定度,k=2表B.6输入/输出增益比项目CHACHB扩展不确定度,k=2输入通道对辅助视频输出的增益比输入通道对图像监视输出的增益比JJF1898—202118表B.7幅频特性CHA频率幅频特性/%扩展不确定度/%电压满刻度1.0V电压满刻度0.5V电压满刻度0.2V50kHz(基准)0.5MHz1MHz2MHz4MHz4.8MHz5.8MHz8MHz10MHzCHB频率幅频特性/%扩展不确定度/%电压满刻度1.0V电压满刻度0.5V电压满刻度0.2V50kHz(基准)0.5MHz1MHz2MHz4MHz4.8MHz5.8MHz8MHz10MHz表B.8亮度滤波器特性频率/MHz衰减/dB扩展不确定度/dB14.43表B.9低通滤波器特性频率/kHz衰减/dB扩展不确定度/dB,k=250019表B.10色度滤波器特性———插入损耗实测值/%扩展不确定度/%,k=2表B.11色度滤波器特性———(-3dB)带宽项目实测值/MHz扩展不确定度/MHz,k=2(-3dB)带宽上边带下边带表B.12线性波形失真项目实测值/%扩展不确定度/%,k=2CHACHBKpKpbKb表B.13非线性波形失真项目实测值扩展不确定度,k=2CHACHB亮度非线性/%微分增益(DG)/dB微分相位(DP)/(°)表B.14扫描时间误差水平刻度误差/%扩展不确定度/%,k=25μs/格10μs/格表B.15回波损耗CHA/dBCHB/dB扩展不确定度/dB,k=220表B.16SDI眼图幅度标准值/mVCHACHB扩展不确定度/%,k=2示值/mV误差/%示值/mV误差/%560640720800880920表B.17SDI眼图抖动标准值/nsCHACHB扩展不确定度/ns,k=2示值/ns误差/ns示值/ns误差/ns01258101521附录C主要项目校准不确定度评定示例C.1电压满刻度的测量不确定度评定C.1.1测量模型根据规范,电压满刻度采用直接测量,其测量值等于方波幅度。C.1.2不确定度来源分析a)方波信号发生器输出幅度不准引入的标准不确定度分量u1;b)方波信号发生器输出幅度分辨力引入的标准不确定度分量u2;c)测量重复性引入的标准不确定度分量u3。C.1.3各标准不确定度分量评定C.1.3.1方波信号发生器输出幅度不准引入的标准不确定度分量u1方波信号发生器输出幅度的最大允许误差为±0.3%,按均匀分布,k=,标准不确定度分量u1==0.001732V。C.1.3.2方波信号发生器输出幅度分辨力引入的标准不确定度分量u2方波信号发生器输出幅度的分辨力为0.001V,按均匀分布,k=,标准不确定度分量u2==0.0002887V。C.1.3.3测量重复性引入的标准不确定度分量u3系统测量重复性引入的标准不确定度分量用多次测量1.0V测量点考查重复性,测量结果如表C.1所示。表C.1电压满刻度的测量重复性数据单位为伏测量点12345678910实验标准差s1.00.9990.9980.9980.9960.9970.9970.9980.9970.9970.9960.0009487则系统测量重复性引入的标准不确定度为:C.1.4标准不确定度分量一览表u3C.1.4标准不确定度分量一览表标准不确定度分量一览表见表C.2。JJF1898—202122表C.2标准不确定度分量一览表不确定度来源标准不确定度灵敏系数标准不确定度分量/V符号数值/V方波信号发生器输出幅度不准u10.00173210.001732方波信号发生器输出幅度分辨力u20.000288710.0002887测量重复性u30.000948710.0009487C.1.5合成标准不确定度各标准不确定度分量间不相关,则合成标准不确定度uc为:uc=C.1.6V)2+(0.0002887V)2+(0.0009487V)2=0.001996V相对扩展不确定度:取k=2,则扩展不确定度为:U=kuc相对扩展不确定度:Urel×100%=0.4%C.2幅频特性的测量不确定度评定C.2.1测量模型根据规范,幅频特性采用功率计直接测量,计算得到。C.2.2不确定度来源分析a)功率计的正弦波幅度测量不确定度引入的标准不确定度分量u1;b)50Ω/75Ω阻抗变换器的幅频特性引入的标准不确定度分量u2;c)测量重复性引入的标准不确定度分量u3。C.2.3各标准不确定度分量评定C.2.3.1功率计的正弦波幅度测量不确定度引入的标准不确定度分量u1功率计的功率测量的不确定度为0.05dB,k=2,标准不确定度分量u1=0.025dB,换算成正弦波幅度测量的标准不确定度分量u1=0.3%。C.2.3.250Ω/75Ω阻抗变换器的幅频特性引入的标准不确定度分量u250Ω/75Ω阻抗变换器的幅频特性为±0.5%,按均匀分布,k=,标准不确定度分量u2==0.2887%。C.2.3.3测量重复性引入的标准不确定度分量u3系统测量重复性引入的标准不确定度分量用多次测量的实验标准差评估,测量结果如表C.3所示。JJF1898—202123表C.3幅频特性的测量重复性数据单位为伏12345678910实验标准差s-1.3-1.3-1.2-1.2-1.4-1.2-1.3-1.4-1.3-1.20.07379则系统测量重复性引入的标准不确定度为:C.2.4标准不确定度分量一览表u3C.2.4标准不确定度分量一览表标准不确定度分量一览表如表C.4所示。表C.4标准不确定度分量一览表不确定度来源标准不确定度灵敏系数标准不确定度分量符号数值功率计的正弦波幅度测量准确度u10.3%10.3%50Ω/75Ω阻抗变换器的幅频特性u20.2887%10.2887%测量重复性u30.07379%10.07379%C.2.5合成标准不确定度各标准不确定度分量间不相关,则合成标准不确定度uc为:uc=C.2.6扩展不确定度C.3亮度非线性的测量不确定度评定C.3.1测量模型=(0.3%)2+(0.2887%)C.2.6扩展不确定度C.3亮度非线性的测量不确定度评定C.3.1测量模型取k=2,则扩展不确定度为:U=kuc=2×0.4228%=0.9%根据规范,亮度非线性失真底度采用直接测量,其测量值等于视频分析仪读取的亮度非线性测量值。C.3.2不确定度来源分析a)视频分析仪测量不准确引入的标准不确定度分量u1;b)视频分析仪分辨力引入的标准不确定度分量u2;c)电视信号发生器自身的亮度非线性失真引入的标准不确定度分量u3;d)测量重复性引入的标准不确定度分量u4。C.3.3各标准不确定度分量评定C.3.3.1视频分析仪测量不准引入的标准不确定度分量u1视频分析仪测量亮度非线性的最大允许误差为±0.4%,按均匀分布,k=,标24准不确定度分量u1==0.2309%。C.3.3.2视频分析仪分辨力引入的标准不确定度分量u2视频分析仪测量亮度非线性的最小分辨率为0.1%,按均匀分布,k=,标准不确定度分量u2==0.02887%。C.3.3.3电视信号发生器自

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