微波技术天线课程实验指导书

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1、实验一微波发送系统电路组成及介绍一、实验目的1、了解射频前端发射器的基本结构与主要设计参数。2、利用实验模组的实际测量了解射频前端发射器的特性。二、原理分析微波电视传输系统是一套短距离、点对点的微波电视发送和接收系统,它将现场摄得的电视视频、音频信号以微波方式传送,再向电视中心站或有线电视站发送。三、实验框图视频信号发生器视音频合路器微波调制器微波接收天线微波高频头微波接收机微波发射天线图像监视器图1-1微波电视传输系统方框图四、实验设备项次设备名称数量备注1视音频合路器、微波调制器1套2微波收发天线1组3微波

2、高频头1条450ΩBNC及1MΩBNC连接线4条DC-15微波接收机1套五、主要技术指标1.一路电视图像信号和一路拌音信号。系统可多路组合使用;2.传输距离优于4km;(开阔无阻挡)73.工作频率S波段(2.1-2.7GHz),频率点可由用户选定;4.发射机输出功率≥100mW;5.频率稳定度:5×;7.视频输入/输出电平:1V(75Ω);8.视频调制方式:FM9.音频输入/输出电平:2.2V(p-p)(600Ω不平衡);10.音频调制方式:FM-FM11.频带宽度:27MHz12.微分增益:≤±3%;13.微

3、分相位:≤±2°;14.工作电源: 发射机:+12V一体化电池可充电电池连续工作10小时以上;六、实验步骤和方法⑴如图所示,接好视频信号发生器和微波调制器的发射支路,如有可能测量微波发射频谱特性。⑵将接收支路连接好,在图像监视器上应能看到较大的调频雪花噪声颗粒。⑶对接受机进行调谐,选择频道,首先调出图像信号,然后对伴音信号进行调谐,是伴音信号清晰悦耳。⑷如图所示,按微波数字信号传输系统方框图进行连接,发射端接上数字信号发生器,接受端接上示波器观察接收数字信号波形。七、实验预习要求1、预习放大器、滤波器、混频器和

4、功率放大器的原理的理论知识。2、预习放大器、滤波器、混频器和功率放大器的设计原理。八、实验报告要求1、画出实验系统的连接方框图并叙述实验原理。2、调谐不同的频段,观察输出端实验现象。3、写出实验的心得体会。7实验二微波接收系统电路组成及介绍一、实验目的1、了解射频前端发射器的基本结构与主要设计参数。2、利用实验模组的实际测量了解射频前端发射器的特性。二、原理分析微波电视传输系统是一套短距离、点对点的微波电视发送和接收系统,它将现场摄得的电视视频、音频信号以微波方式传送,再向电视中心站或有线电视站发送。三、实验框

5、图视频信号发生器视音频合路器微波调制器微波接收天线微波高频头微波接收机微波发射天线图像监视器图2-1微波电视传输系统方框图示波器器器微波发射天线微波接收机微波高频头微波接收天线微波调制器基带合路器数字信号发生器图2-2微波数字信号传输系统方框图7四、实验设备项次设备名称数量备注1视音频合路器、微波调制器1套2微波收发天线1组3微波高频头1条450ΩBNC及1MΩBNC连接线4条DC-15微波接收机1套五、主要技术指标1.一路电视图像信号和一路拌音信号。系统可多路组合使用;2.传输距离优于4km;(开阔无阻挡)3

6、.工作频率S波段(2.1-2.7GHz),频率点可由用户选定;4.发射机输出功率≥100mW;5.频率稳定度:5×;7.视频输入/输出电平:1V(75Ω);8.视频调制方式:FM9.音频输入/输出电平:2.2V(p-p)(600Ω不平衡);10.音频调制方式:FM-FM11.频带宽度:27MHz12.微分增益:≤±3%;13.微分相位:≤±2°;14.工作电源:接收机:220V±10%,50Hz自天线来一混频器宽带前中低噪声场放本振3650MHz电缆0.95~1.45GHz二中滤波放大二混频器电调谐镜频滤波器宽

7、带一中伴音解调器宽带电调二本振视频解调器图2-3微波电视接收机系统与接收机原理框图7六、实验步骤和方法⑴如图所示,接好视频信号发生器和微波调制器的发射支路,如有可能测量微波发射频谱特性。⑵将接收支路连接好,在图像监视器上应能看到较大的调频雪花噪声颗粒。⑶对接受机进行调谐,选择频道,首先调出图像信号,然后对伴音信号进行调谐,是伴音信号清晰悦耳。⑷如图所示,按微波数字信号传输系统方框图进行连接,发射端接上数字信号发生器,接受端接上示波器观察接收数字信号波形。七、实验预习要求1、预习放大器、滤波器、混频器和功率放大器

8、的原理的理论知识。2、预习放大器、滤波器、混频器和功率放大器的设计原理。八、实验报告要求1、画出实验系统的连接方框图并叙述实验原理。2、调谐不同的频段,观察输出端实验现象。3、写出实验的心得体会。7实验三微波数字信号发送和接收系统一、实验目的1、了解射频前端发射器的基本结构与主要设计参数。2、利用实验模组的实际测量了解射频前端发射器的特性。二、原理分析微波电视传输系统是一套短距离、点对

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