12-13-2 微波技术实验指导书
微波实验指导书2012

实验一微波常规测量系统的熟悉与调整一、实验目的1、了解常用微波常规测量系统的组成,认识常用微波元件,熟悉其特性、在系统中的作用及使用方法。
2、熟悉常用微波仪器的调整和使用方法。
二、实验原理1、实验系统简介图1-1 常规微波测量系统微波常规测量系统如图1-1所示。
系统中的仪器和主要元件作用如下:(1)、信号源:产生微波信号。
常用的简易信号发生器,包括速调管振荡器、速调管电源和调制器。
速调管振荡器产生并输出需要的连续或调制信号,速调管电源供给速调管振荡器所需各组稳压电源,调制器产生方波调制信号(重复频率一般为1000Hz ),对速调管振荡器进行方波调制。
标准信号发生器主要有速调管和体效应管两类,在包含上述功能的基础上增加了输出幅度调节器(可变衰减器)以及频率计等。
(2)、频率与功率监视部分:由正向接入的定向耦合器从主通道中耦合出一部分能量,通过对该部分信号的监测,确定其信号源的频率并监视输出功率的稳定性,标准信号源往往附有监测系统。
(3)、隔离器:是一种铁氧体器件,用于消除负载反射对信号源的影响。
理想的隔离器只允许信号由源向负载单方向通过(即对入射波衰减为零)。
而全部吸收由负方载向源的反射功率(即对反射波衰减为无穷大)。
利用其单向传输特性,既保证了信号的正常传输,又防止反射波进入信号源影响其输出功率和振荡频率的稳定。
实用的隔离器正向衰减为零点几分贝,反向衰减为几十分贝。
在没有隔离器时,可用固定衰减器代替。
此时,对正向、反向信号有同样衰减。
(4)、衰减器:分固定衰减器和可变衰减器两种。
为电平元件,用来调节输出功率的大小。
调整可变衰减器的衰减量,可以控制到达负载的功率,使指示器有适度的指示。
固定衰减器也可以用定向耦合器代替。
(5)、测量线:用来测量负载在传输线上造成的驻波分布,确定驻波系数、驻波最小点位置和波导波长等,以便计算各种待测参数。
(6)、指示器:指示检波电流的大小,对连续波信号、常用微安表、光点检流计等指示器。
微波技术的计算机仿真专题实习指导书共6页文档

微波专题实训专周报告姓名:班级:学号:系别:专业:心得体会在本次仿真专周中我学会了使用serenade 8.7,一开始我们就遇到了问题,那就是这个软件不会安装,我记得从别的同学那里拷贝到这个软件之后,我安装了好几遍,但都没有把软件安好。
最后,我问了一下10651班的同学之后,才安装成功。
本次仿真专周不但要求我们对软件要熟悉,更要求我们有一定的微波电路的基础,尤其是对传输线理论知识的熟悉、像阻抗变换器和单支节匹配器都是学习的重点。
通过本次仿真专周的实习,我更清楚我们应该掌握的知识,也跟进一步的加深了对传输线理论知识的理解。
通过这次专周的实习使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能提高自己的实际动手能力和独立思考能力,同时在实习的过程中可以发现自己的不足,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固。
微波技术仿真专题报告(一)实习目的1.熟悉和了解微波电路仿真与设计软件“Serenade 7.8”的基本功能与基本操作2.利用微波电路设计仿真软件“Serenade 7.8”以及阻抗圆图实现对实阻抗和复数负载阻抗的匹配设计3. 利用微波电路设计仿真软件“serenade sv”和阻抗圆图实现对纯电阻及复数负载阻抗的匹配设计,熟悉并掌握不同的阻抗匹配方法,观察匹配过程中传输线输入阻抗在阻抗圆图上的变化轨迹。
(二)实习要求1.采用/4λ阻抗变换器对一个实阻负载进行匹配并在圆图上表示出来2.采用/4λ阻抗变换器对一个复数负载进行匹配并在圆图上表示出来3.采用单支节匹配器对一个复数负载进行匹配并在圆图上表示出来4.根据自己学号(10)自建一个模型5.采用单支节匹配器对一个复数负载进行匹配并在圆图上表示出来(三)实习内容及过程1.采用/4λ阻抗变换器对一个实阻负载进行匹配A.匹配原理:利用传输线输入阻抗的/4λ变换性。
设主传输线特性阻抗为Z01,当终端负载阻抗Zl 为纯电阻(R),在特性阻抗为Z的主传输线和终端负载Zl之间插入一段特性阻抗为Z02,长度为/4λ的传输线,其输入阻抗为Z in=Z202/ R要使反射系数为0,则根据负载阻抗匹配有Zin = Z01,可得到Z02的值:0210Z Z Z= B.相关参数:负载LZ=50Ω, 频率:2.4GHz,H:0.254mm,HU:5mm、介电常数:2.22特性阻抗Z01=50ΩC.实验步骤:(1).打开“Serenade 8.7”软件,建立一个新的文件,连接负载、微带传输线和微波端口以及信号源;在主菜单Analysis中点击Analysis….,连接好的原(1-1)(2). 在主菜单Reports中点击Quick Reports进行分析得到如下图(1-2)所示的史密斯原图(1-2)(注意此时的匹配点是通过对阻抗原图观察后通过主菜单Analysis中tune…找到的)2.当负载为复数阻抗时,首先要找到传输线上输入阻抗为纯电阻的参考面,然后在加入/4λ变换器,输入阻抗为纯电阻的参考面只可能为波节点或波腹点。
最新微波技术实验指导书

微波技术实验指导书微波技术实验指导书实验一微波测量系统的了解与使用实验性质:验证性实验级别:选做开课单位:信息与通信工程学院学时:2学时一、实验目的:1.了解微波测量线系统的组成,认识各种微波器件。
2.学会测量设备的使用。
二、实验器材:1.3厘米固态信号源2.隔离器3.可变衰减器4.测量线5.选频放大器6.各种微波器件三、实验内容:1.了解微波测试系统2. 学习使用测量线四、基本原理:图1.1 微波测试系统组成1.信号源信号源是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号的设备,微波信号源是对各种相应测量设备或其它电子设备提供微波信号。
常用微波信号源可分为:简易信号发生器、功率信号发生器、标准信号发生器和扫频信号发生器。
本实验采用DH1121A型3cm固态信号源。
2.选频放大器当信号源加有1000Hz左右的方波调幅时,用得最多的检波放大指示方案是“选频放大器”法。
它是将检波输出的方波经选频放大器选出1000Hz基波进行高倍数放大,然后再整为直流,用直流电表指示。
它具有极高的灵敏度和极低的噪声电平。
表头一般具有等刻度及分贝刻度。
要求有良好的接地和屏蔽。
选频放大器也叫测量放大器。
3.测量线3厘米波导测量线由开槽波导、不调谐探头和滑架组成。
开槽波导中的场由不调谐探头取样,探头的移动靠滑架上的传动装置,探头的输出送到显示装置,就可以显示沿波导轴线的电磁场的变化信息。
4.可变衰减器为了固定传输系统内传输功率的功率电平,传输系统内必须接入衰减器,对微波产生一定的衰减,衰减量固定不变的称为固定衰减器,可在一定范围内调节的称为可变衰减器。
衰减器有吸收衰减器、截止衰减器和极化衰减器三种型式。
实验中采用的吸收式衰减器,是利用置入其中的吸收片所引起的通过波的损耗而得到衰减的。
一般可调吸收式衰减器的衰减量可在0到30-50分贝之间连续调节,其相应的衰减量可在调节机构的度盘上读出(直读式),或者从所附的校正曲线上查得。
五、实验步骤:1.了解微波测试系统1.1观看如图装置的的微波测试系统。
《微波技术与天线》实验指导书(DOC)

微波技术与天线实验指导书南京工业大学信息科学与工程学院通信工程系目录实验一微波测量系统的熟悉和调整 - 2 -实验二电压驻波比的测量 - 9 -实验三微波阻抗的测量与匹配 - 12 -实验四二端口微波网络阻抗参数的测量 - 17 -实验一微波测量系统的熟悉和调整一、实验目的1. 熟悉波导测量线的使用方法;2. 掌握校准晶体检波特性的方法;3. 观测矩形波导终端的三种状态(短路、接任意负载、匹配)时,TE10波的电场分量沿轴向方向上的分布。
二、实验原理1. 传输线的三种状态对于波导系统,电场基本解为(1) 当终端接短路负载时,导行波在终端全部被反射――纯驻波状态。
在x=a/2处其模值为:最大值和最小值为:(2) 终端接任意负载时,导行波在终端部分被反射――行驻波状态。
在x=a/2处由此可见,行驻波由一行波与一驻波合成而得。
其模值为:可得到最大值和最小值为:(3) 终端接匹配负载时,导行波仅有入射波而无反射波――行波状态。
其模值为由上述可知,在测量线的终端分别接上短路器、任意负载和匹配负载,移动探针位置,都可以观测到测量线中不同位置的电场强度(复振幅大小)对应的电流指示读数。
2. 由测量线的基本工作原理可知,指示器的读数1是探针所在处|E|对应的检波电流。
任一位置处|E|与I的对应关系应视检波晶体二极管的检波特性而定。
一般,这种关系可通过对二极管定标而确定。
所谓定标,就是找出电场的归一化值|E’|与I的对应关系。
我们知道,当测量线终端短路时:如果我们取任意一零点(波节点)作为坐标起始位置,且坐标用d表示,则:晶体二极管上的检波电压u正比于探针所在处|E’|。
所以上式可用u的归一化值u’来表示。
即:晶体二极管的检波电流I与检波电压u之间的关系为:式中c为比例常数,n为检波率。
式中c’为比例常数。
3. 当测量线的探针插入波导时,在波导中会引入不均匀性,从而影响系统的工作状态。
探针在开槽线中与电场耦合,其效果相当于在等效传输线上并联了一个探针支路。
微波技术实验指导书(1)

(2)测量同轴可变衰减器的插入损耗 a)按图 3所示连接好 。
输出
输入 A
输入 B
10dB衰减器
待测器件
10dB衰减器
图 3待测器件连接框图
b)在主菜单上按“ ”键光标移到《测: A、B》下, 按[→]或[←]键 使 A为《插损》, B下为空白 。
将测量线终端分别换接匹配负载(行波状态)和开口波导(行驻波 状态), 同样用上述方法进行测量 。
测量传输线终端为开口波导时的 和 值, 用式(2)计算驻波比 。
5. 实验报告
根据实验数据, 画出传输线在三种工作状态时的电场幅度分布曲线 。 根据测量的 和 值计算开口波导的驻波比 。 由测试数据求得矩形波导的波导波长, 并与理论计算结果比较 。
不会对人体造成任何伤害 。但是, 在实验期间, 请注意以下事项: a.不要用眼睛往任何连接其他设备的开路传输线里面看; b.不要把身体的任何部位放在传输线的开口端; c.在拆/装微波元器件时, 请关掉微波信号源 。
在实验中一般为小信号检波, 可以取 n=2, 即平方律检波, 则上式
(1)可表示为
(2) 式中 和 分别为波腹点和波节点的检波电流值 。
4.实验步骤 实验所用原理框图如图 3所示 。
信号源
选频放大器
同轴-波导 隔离器 波长计 变换
衰减器
波导测量线
图 3实验框图
待测负载
首先将测量线终端接短路负载,这时在传输线上形成全驻波,然后将 探针移到测量线左端的一个波节点, 记下探针位置 D(mm)和检波 电流 I( )值, 以后每向右移动探针 2mm, 记录一个 D和 I值, 直到测出两个完整的驻波 。
微波的技术实验指导书(二)

实验一三厘米波导测量系统一、系统结构框图图1-1 三厘米波导测量系统备注:三厘米隔离器用在精密测量中,而在一般测量中可以不加,因为在YM1123中有一个隔离器。
本章后续的六个实验均是基于该结构展开的,下面将对结构中的仪器进行一一介绍。
二、仪器、器件介绍本套系统主要用于测量微波在波导中传输时的一些基本参数,如波导波长、反射系数、阻抗及功率等。
主要用到的仪器为:YM1123微波信号发生器、波导测量线、小功率计、频率计、选频放大器、波导功率探头以及各种波导元件。
下面分别进行介绍:(一)YM1123微波信号发生器YM1123微波信号发生器是一款固态信号源,主要基于某些半导体材料(如砷化镓)的体效应来实现振荡的,具有功率大、稳定可靠等特性。
整体结构由高频部分、调制器部分、功率显示部分(对100uW的功率作相对指示)、频率显示部分及衰减显示部分、工作状态控制部分、电源部分六大件组成,其中高频部分负责产生7.5GH z~12.4GHz的微波信号,调制部分负责产生一系列脉冲信号,采用PIN调制器来实现微波信号的脉冲幅度调制。
其面板调节控制机构如下所示:1. 面板调节控制机构(1)电源开关位置。
(2)工作状态开关:按移动键可改变工作状态,指示灯也相应改变。
工作状态有:等幅(=,用于测量校准衰减器在100uW时0dB定标)、内调制(分方波和脉冲两种)、外调制(外输入脉冲信号,具有极性变换功能)及外整步。
(3)“调谐”旋钮调节可改变输出频率。
(4)“调零”旋钮调节可改变电表电气调零。
(5)“衰减调节”旋钮可控制输出功率大小。
反时针调节,信号输出增大,衰减显示减小;顺时针调节,信号输出减小,衰减显示增大。
(6)“衰减调零”为100uW基准0dB校准。
(7)“×1、×10”开关:调制信号重复频率开关。
(8)“重复频率”旋钮调节可改变调制信号重复频率。
(9)“脉宽”旋钮调节可改变调制信号脉冲宽度。
(10)“延迟”旋钮调节可改变调制信号脉冲延迟时间。
微波技术实验指导书
微波技术试验报告姓名:学号:指导教师:秦月梅时间:实验一 短路线、开路线、匹配负载S 参量的测量一、实验目的1、通过对短路线、开路线的S 参量S 11的测量,了解传输线开路、短路的特性。
2、通过对匹配负载的S 参量S 11及S 21的测量,了解微带线的特性。
二、实验原理S 参量网络参量有多种,如阻抗参量[Z],导纳参量[Y],散射参量[S]等。
微波频段通常采用[S]参量,因为它不仅容易测量,而且通过计算可以转换成其他参量,例如[Y]、[Z],电压驻波比及反射损耗等。
一个二端口微波元件用二端口网络来表示,如图1-1所示。
图中,a 1,a 2分别为网络端口“1”和端口“2”的向内的入射波;b1,b2分别为端口“1”和端口“2”向外的反射波。
对于线性网络,可用线性代数方程表示。
b 1=S 11a 1+S 12a 2 (1-1) b 2=S 21a 1+S 22a 2 写成矩阵形式:⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡a a S S S S b b 212212211121 (1-2)式中S 11,S 12,S 21,S 22组成[S]参量,它们的物理意义分别为 S 11=11a b 02=a “2”端口外接匹配负载时,“1”端口的反射系数 S 21=12a b 02=a “2”端口外接匹配负载时,“1”端口至“2”端口的传输系数 S 12=21a b 01=a “1”端口外接匹配负载时,“2”端口至“1”端口的传输系数 S 22=22a b 01=a “2”端口外接匹配负载时,“1”端口的反射系数对于多端口网络,[S]参量可按上述方法同样定义,对于互易二端口网络,S12=S21,则仅有三个独立参量。
三、实验仪器及装置图1模组编号:RF2KM1-1A (OPTN/SHORT/THRU CAL KIT) 2模组内容:3 RF2000测量主机:一台4 PC机一台,BNC连接线若干四、实验内容及步骤(一)开路线(MOD-1A)的S11测量(1)将RF2000与PC机通过RS232连接,接好RF2000电源,开机。
微波技术实验教学与实践(全文)
微波技术实验教学与实践XX:1674-9324(20XX)02-0102-02微波技术实验是与微波技术基础、微波电路、微波XX络与计算机仿真技术配套的研究生选修实验课,涉及内容包含微波系统各种部件的设计与测试,包含微波滤波器设计与测试、微波低噪放设计与测试、微波窄带功放设计与测试、微波上下变频器设计与测试等内容,内容丰富,且全课程仅18学时,学时紧凑。
作为实验课,其根本目的是为了加深学生对前面学到的微波电路、微波XX络知识理解,同时,为了学生走出校门后对将来从事微波电路设计制作不至于陌生,还需要努力提高学生微波电路设计本领,增加学生的动手能力。
在实际教学中,我们紧紧围绕加深学生对基础知识的理解、提高学生动手能力这一目的,设计了富有竞争、激励体制的教学方法,并通过分组研究型教学模式进行实验设计,取得了良好的教学效果。
一、制造轻松活泼且具有吸引力的教学氛围微波技术实验课是理论联系实际的一个重要环节,在整个微波体系中占有重要地位,但在学生心中地位却通常不如考试课重要,他们往往认为实验课随便应付下就得了,不必太认真,而且本实验课学时短,内容丰富,学习难度大,要想取得较好的学习效果,必须充分激发学生的学习兴趣,让学生们知道这门课对于今后的工作重要性,并且不能给他们太大的压力,让他们在愉快的氛围中学习。
在课程开始前鼓舞学生学习的兴趣,树立能够通过实验课提高动手能力的信息。
向学生传递本课程对于实际工程项目研究具有重要的基础作用,只要按照教员安排实践,一定会学有所获,有的人甚至可以达到较好的硬件设计测试水平,让他们从心底克服畏难情绪,树立上好本实验课坚定信心。
在上课时采取灵活多变的研讨式方法教学,活跃课堂气氛,提高学生学习的兴趣。
每次上课只讲解重点内容,时间不超过10分钟,余下时间请同学们相互检查所做的仿真/设计,查找仿真中的问题。
对于某些学生设计中存在哪怕是极简单的问题也不轻易批判,以鼓舞为主,最好是请同小组同学指出问题,帮助解决问题,这样既保护了不会同学的自尊心,又鼓舞了学得较好同学的学习兴趣,对于仿真设计中存在的一般问题,鼓舞同学自己查文献解决,或者上专业论坛求助解决,提高学生自己解决问题的能力,实际上,查文献或借助XX络解决问题是每一个研究生都必须具备的能力,因为在实际工作中会不可幸免地存在需要求助他人的情况;对于比较困难,学生难以短时间内解决的问题,比如学生可能两三天都无法解决的问题,老师则以引导为主,帮助学生解决学习中遇到的难题,幸免直接帮其完成设计、调试工作。
(整理)微波技术实验指导书
微波技术实验指导书实验一微波测量系统的了解与使用实验性质:验证性实验级别:选做开课单位:信息与通信工程学院学时:2学时一、实验目的:1.了解微波测量线系统的组成,认识各种微波器件。
2.学会测量设备的使用。
二、实验器材:1.3厘米固态信号源2.隔离器3.可变衰减器4.测量线5.选频放大器6.各种微波器件三、实验内容:1.了解微波测试系统2. 学习使用测量线四、基本原理:图1.1 微波测试系统组成1.信号源信号源是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号的设备,微波信号源是对各种相应测量设备或其它电子设备提供微波信号。
常用微波信号源可分为:简易信号发生器、功率信号发生器、标准信号发生器和扫频信号发生器。
本实验采用DH1121A型3cm固态信号源。
2.选频放大器当信号源加有1000Hz左右的方波调幅时,用得最多的检波放大指示方案是“选频放大器”法。
它是将检波输出的方波经选频放大器选出1000Hz基波进行高倍数放大,然后再整为直流,用直流电表指示。
它具有极高的灵敏度和极低的噪声电平。
表头一般具有等刻度及分贝刻度。
要求有良好的接地和屏蔽。
选频放大器也叫测量放大器。
3.测量线3厘米波导测量线由开槽波导、不调谐探头和滑架组成。
开槽波导中的场由不调谐探头取样,探头的移动靠滑架上的传动装置,探头的输出送到显示装置,就可以显示沿波导轴线的电磁场的变化信息。
4.可变衰减器为了固定传输系统内传输功率的功率电平,传输系统内必须接入衰减器,对微波产生一定的衰减,衰减量固定不变的称为固定衰减器,可在一定范围内调节的称为可变衰减器。
衰减器有吸收衰减器、截止衰减器和极化衰减器三种型式。
实验中采用的吸收式衰减器,是利用置入其中的吸收片所引起的通过波的损耗而得到衰减的。
一般可调吸收式衰减器的衰减量可在0到30-50分贝之间连续调节,其相应的衰减量可在调节机构的度盘上读出(直读式),或者从所附的校正曲线上查得。
五、实验步骤:1.了解微波测试系统1.1观看如图装置的的微波测试系统。
微波技术基础实验指导书
- - -. 微波技术基础实验指导书郭伟陈柯编华中科技大学电信系前言与更早时期定位在波导与场论相比,现代微波工程中占支配地位的内容是分布电路分析。
当今大多数微波工程师从事平面结构元件和集成电路设计,无需直接求助于电磁场分析。
当今微波工程师所使用的基本工具是微波CAD(计算机辅助设计)软件和网络分析仪,而微波技术的教学必须对此给出回应,把重点转移到网络分析、平面电路和元器件以及有源电路设计方面。
微波技术仍总离不开电磁学(许多较为复杂的CAD软件包要使用严格的电磁场理论求解),而学生仍将从揭示事物的本质中受益(诸如波导模式和通过小孔耦合),但是把重点改变到微波电路分析和设计上这一点是不容置疑的。
微波与射频(RF)技术已蔓延到了各个方面。
在商业等领域,更是如此,其现代应用包括蜂窝、个人通信系统、无线局域数据网、车载毫米波防撞雷达、用于广播和电视的直播卫星、全球定位系统(GPS)、射频识别标识(identification tagging)、超宽频带无线通信和雷达系统以及微波环境遥感系统。
防卫系统继续大量地依靠微波技术用于无源和有源测向、通信以及武器操控系统。
这样的业务发展态势意味着,在可预见的将来,在射频和微波工程方面不存在缺少挑战性的课题;同时对于工程师们,显然需要领悟微波技术的基本原理,同样需要把这些知识应用于实际感兴趣问题的创造能力。
本微波技术基础教学实验的设置,就是为了使学生通过实验更多地获得有关微波器件的基本构成、工作原理、模拟分析、测试仪器和测量技能方面的理性和感性认识,真正掌握时域和频域、传输线、微波电路等基本的概念,并学会使用重要的微波测试仪器。
实验一矢量网络分析仪的使用及传输线的测量一实验目的1.学习矢量网络分析仪的基本工作原理;2.初步掌握AV3620矢量网络分析仪的操作使用方法;3.掌握使用矢量网络分析仪测量微带传输线不同工作状态下的S参数;4.通过测量认知1/4波长传输线阻抗变换特性。
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U U
max min
=
1 n
I max1 + I min1
I max 2 ++ I min 2
I max n I min n
(3-1c)
而终端复反射系数的模值|Γl| 与驻波比有如下关系:
Γl =
ρ −1 ρ +1
(3-2)
终端反射系数的相位 φl 与节点位置 zminn 有以下关系:
f =
3 × 108
λ
(2-6)
另外,信号源工作频率亦可用吸收式频率计测量。
3
实验步骤
1.开通测试系统 ① 按图 1-1 所示连接微波测量系统,终端接上短路负载。 ② 打开信号源、选频放大器的电源,将信号源设置在调制(方波)状态,将衰减器调整到合适 位置。 ③ 在开槽测量线终端接短路负载后,调节探头座(即旋动测量线上的大旋钮)至选频放大器输 出指示最大。 ④调整输出衰减器,通过选频放大器指示,确定测量线测试系统工作在比较灵敏的最佳状态, 即得到测量线探头座处在不同位置时与选频放大器指示刻度之间有比较灵敏对应关系。 2.波导波长测量 从负载端开始旋转测量线上整个探头座,使选频放大器指示最小,此时即为测量线等效短 路面,记录此时的探针初始位置,记作 zmin0 ,并记录数据; ② 继续旋转探头座位置,可得到一组指示最小点位置 z1,z2,z3,z4 ,反复测 3 次,记入表 2-1; ③ 将数据代入式(2-4) ,计算出波导波长,并换算成频率。 ④ 用频率计测量信号源工作频率:吸收式频率计连在信号源与检波器之间。当吸收式频率计失 谐时,微波能量几乎全部通过频率计,此时选频放大器指示最大。慢慢调节吸收式频率计,当 调至频率计谐振状态时,一部分能量被频率计吸收,使选频放大器指示出现明显减小并达最小 处,此时读得吸收式频率计上指示的频率(频率计上两红线之间的刻度读数)即为信号源工作 频率,反复测 3 次,记入表 2-2 。可将测量结果(取其平均值)与用波导波长换算的结果进行 比较。
图 1-1
微波测量系统
二、常用微波元器件简介 微波元器件的种类很多,下面主要介绍实验室里常见的几种元器件: (1)检波器 (2)E-T 接头 (3)H-T 接头 (4)双 T 接头 (5)波导弯曲 (6)波导开关 (7)可变短路器 (8)匹配负载 (9)吸收式衰减器 (10)定向耦合器 (11)隔离器 三、功率测量 按图 1-1 所示连接微波测量系统,在终端处接上微波小功率计探头,接通电源开关,调整衰 减器,观察微波功率计指示并作相应记录,可记入表 1-1。
6
实验四 实验目的
微波网络参数的测量、分析和计算
(1) 理解可变短路器实现开路的原理; (2) 学会不同负载下的反射系数的测量、分析和计算; (3) 学会利用三点法测量、分析和计算微波网络的[S]参数。
实验原理
[S] 参数是微波网络中重要的物理量, 其中[S]参数的三点测量法是基本测量方法, 其测量原 理如下:对于互易双口网络有 S12=S21 ,故只要测量求得 S11 、S12 及 S21 三个量就可以了 。被 测网络连接如图 4-1 所示。
a1 Zg Eg a2
~
T1 b1
Ze
[S]
Ze
Zl
b2
T2
图 4-1 [S] 参数的测量 设终端接负载阻抗 Zl ,令终端反射系数为 Γl , 则有: a2 = Γlb2, 代入[S]参数定义式得:
= b1 S11a1 + S12 Γ l b2 = b2 S12 a1 + S 22 Γ l b2
于是输入端(参考面 T1)处的反射系数为
λg =
1 z4 − zmin 0 z3 − zmin 0 z2 − zmin 0 + + + z1 − zmin 0 2 4 3 2
(2-4)
由教材内容(见习题 2-5) ,工作波长与波导波长有如下关系:
λ=
λg λc λg2 + λc2
(2-5)
式中,λc 为截止波长。 一般波导工作在主模状态,其 λc =2a 。本实验中波导型号为 BJ-100, 其宽边为 a =22.86 mm ,代入上式计算出工作波长。 于是信号源工作频率由下式求得:
2
于 1,即直线律。 测量晶体检波器校准曲线最简便的方法是将测量线输出端短路,此时测量线上为纯驻波, 其相对电压按正弦律分布,即:
2π d U = sin λ U max g
(2-2)
式中 ,d 为离波节点的距离,Umax 为波腹点电压,λg 为传输线上波长。 因此,传输线上晶体检波电流的表达式为
2π d I = C sin λg
n
(2-3)
根据式(2-3)就可以用实验的方法得到图 2-1 所示的晶体检波器的校准曲线。
图 2-1 校准曲线 3. 波导波长的测量原理 测量线的基本测量原理是基于无耗均匀传输线理论,当负载与测量线匹配时测量线上是 行波;当负载为短路或开路时,传输线上为纯驻波,能量全部反射。因此通过测量线上的驻波 比,然后换算出反射系数模值,再利用驻波最小点位置 zmin 便可得到反射系数的幅角以及微波 信号特性、网络特性等。根据这一原理,在测得一组驻波最小点位置 z1,z2,z3,z4 … 后,由 于相邻波节点的距离是波导波长的 1/2,这样便可通过下式算出波导波长。
实验原理
进行微波测量,首先必须正确连接与调整微波测量系统。图 1-1 示出了实验室常用的微波 测试系统。系统调整主要指信号源和测量线的调整,以及晶体检波器的校准。信号源的调整包 括振荡频率、功率电平及调制方式等。本实验主要讨论微波测量线的调整和晶体检波器的校准。 1. 测量线的调整 测量线是微波系统的一种常用测量仪器,它在微波测量中用途很广,可测驻波、阻抗、相 位、波长等。 测量线通常由一段开槽传输线、探头座(耦合探针、探针的调谐腔体和输出指示) 、传动装 置三部分组成。由于耦合探针伸入传输线而引入不均匀性,其作用相当于在线上并联一个导纳, 从而影响系统的工作状态。为了减少其影响,测试前必须仔细调整测量线。实验中测量线的调 整一般包括的探针深度调整和耦合输出匹配(即调谐探头) 。通常测量线探针深度及调谐装置均 已调好,不易轻易变动! 2. 晶体检波器的工作原理 在微波测量系统中,送至指示器的微波能量通常是经过晶体二极管检波后的直流或低频电 流,指示器的读数是检波电流的有效值。在测量线中,晶体检波电流与高频电压之间关系是非 线性的,因此要准确测出驻波(行波)系数必须知道晶体检波器的检波特性曲线。 晶体二极管的电流 I 与检波电压 U 的一般关系为 (2-1) I=CU n 式中,C 为常数,n 为检波律,U 为检波电压。 检波电压 U 与探针的耦合电场成正比。晶体管的检波律 n 随检波电压 U 改变。在弱信号 工作(检波电流不大于 10μA)情况下,近似为平方律检波,即 n=2;在大信号范围,n 近似等
微 波 技 术 基 础
实验指导书
实验一
实验目的
微波测量系统的认识及功率测量
(1) 熟悉基本微波测量仪器; (2) 了解各种常用微波元器件; (3) 学会功率的测量。
实验内容
一、基本微波测量仪器 微波测量技术是通信系统测试的重要分支,也是射频工程中必备的测试技术。它主要包括 微波信号特性测量和微波网络参数测量。 微波信号特性参量主要包括:微波信号的频率与波长、电平与功率、波形与频谱等。微波 网络参数包括反射参量(如反射系数、驻波比)和传输参量(如[S]参数) 。 测量的方法有:点频测量、扫频测量和时域测量三大类。所谓点频测量是信号只能工作在 单一频点逐一进行测量;扫频测量是在较宽的频带内测得被测量的频响特性,如加上自动网络 分析仪,则可实现微波参数的自动测量与分析;时域测量是利用超高速脉冲发生器、采样示波 器、时域自动网络分析仪等在时域进行测量,从而得到瞬态电磁特性。 图 1-1 是典型的微波测量系统。它由微波信号源、频率计、 衰减器(隔离器) 、测量线、 终端负载、选频放大器及小功率计等组成。
实验数据
探针初始位置 zmin0 = 表 3-1
位置读数 测量次数
z1
z2
z3
1 2 3 表 3-2
指示表读数 测量次数
Imin
Imax
1 2 3 表 3-3
位置读数 测量次数
zmin1
zmin2
zmin3
1 2 3
实验报告要求
(1) 实验目的; (2) 实验原理; (3) 实验数据处理: 根据测得实验数据算出波导波长、驻波比、复反射系数及终端阻抗。 思考:实验步骤 1 对后续测量有何意义? (4) 实验体会和建议。
4
实验三
实验目的
微波驻波比、反射系数及阻抗特性测量、分析和计算
(1) 学会驻波比的测量、分析和计算; (2) 学会反射系数的测量、分析和计算; (3) 学会输入阻抗的测量、分析和计算。
实验原理
在任何的微波传输系统中,为了保证传输效率,减少传输损耗和避免大功率击穿,必须实 现阻抗的匹配。描述系统匹配程度的参数有电压驻波比和复反射系数。 驻波比及反射系数的测量 由教材第一章微波传输线理论,传输线上的驻波比与波节点、波腹点的关系为
。
(3-4)
120π , β 2π / λg = 1 − (λ / 2 a ) 2
根据以上公式就可以利用测量线测得驻波比、复反射系数,进而算出输入阻抗和负载阻抗。
5
实验步骤
1. 等效参考面的选取与波导波长的测量 (1)同实验二 ,将测量线测试系统调至最佳工作状态; (2)同实验二 ,终端接短路片,从负载开始,旋转测量线上的探针座位置,使选频放大器指 示最小,此时即为测量线等效短路面,记录此时的探针初始位置,记作 zmin0 ,并记录数据 ; (3)同实验二的方法测出波导波长。相应测量数据记入表 3-1 。 2. 驻波比测量 终端接上待测负载,探针座从 zmin0 开始向信号源方向旋转,依次得到指示最大值和最小值 三次,记录相应的读数,即得相应的 Umin (或 Imin) 和 Umax(或 Imax) ,数据记入表 3-2 (一般 指示表的刻度是电流,用微安 μA 单位) 。 3. 反射系数的测量 终端接上待测负载,探针从 zmin0 开始向信号源方向旋转,记录波节点的位置 zminn ,数据记 入表 3-3 。