微波驻波实验报告

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1、微波特性测量实验一、实验目的1、了解微波测试系统的组成及各部分的作用,正确使用实验仪器。2、了解微波信号源的工作方式及信号的检测方法。3、熟练掌握交叉读数法测量波导波长的方法。4、了解测量线调整和使用方法。5、通过测量观察测量线终端接不同负载(短路、开口、匹配负载、晶体检波器)时系统中形成的驻波分布情况。6、掌握直接法测量负载驻波比。二、实验原理微波测试系统微波测试系统通常有同轴和波导两种系统。同轴系统频带宽,一般用在较低的微波,频段(2cm波段以下);波导系统(常用举行波导)损耗低、功率容量大一般用在较高频段(厘米波直至毫米波段)。微波测试系统通常由三部

2、分组成,如图1-2所示。图1-2微波测试系统 PX-16频率计框图中的频率计准确的说是一种谐振式波长表,是利用微波谐振腔体制作而成,可分为吸收式和传输式两大类。在实验中,当吸收式波长表与信号源产生的微波信号频率共振时,将从电路中吸收最大的能量,此时,系统中通过波检波指示最小,在表上可以直接读出其共振0 值。本实验时采用一种吸收式频率计,测量频率范围为8.2GHz~12.4GHz,利用圆柱形谐振腔的工作原理,直接标记频率度,在用它测量频率过程中,只需要缓慢旋动套筒,当在选频放大器上观察到信号大小发生变化或者在示波器上观察到吸收峰时,可以确定此时圆柱形谐振腔的

3、固有频率与系统的工作频率相同,从频率计上读出的频率值即为信号源的工作频率。读取频率值时,在两条水平线之间读取竖向红线处的频率值 TC26测量线是属于波导型测量线,它是利用波导宽边正中间壁电流分布的特点沿纵向开槽,外加探针通过开槽深入波导系统中提取能量。在测量线上有确定探针位置的刻度尺,进行测量时,旋动旋钮,移动探针,探针从波导中提取的能量通过微波检波器进行检波,从而可以用示波器、选频放大器或者直流电流表进行检测与指示。通常探针的穿伸度及调谐装置均已调整好,不宜轻易变动。晶体检波器为了提高对微弱信号检测的灵敏度,需对微波等幅波信号或者方波调制信号进行检波。未

4、经调制的微波信号经检波后变成直流电流,此时可用检流计或微安表直接作为指示器选频放大器1KHz方波调制的微波信号经检波后,得到1KHz的方波信号,需用选频放大器作为指示器。选频放大器是用来放大和测量微弱低频交流信号的低噪声精密测量仪器,配合微波测量线使用可测量波导系统的驻波系数。XF-01、YM3892、DH388A0等选频放大器是目前常用的几种国产选放。除了可对电流或电压进行直读测量,还具有分贝读数以及1-4(或3-10)驻波比刻度线,因此可以很方便地直读小反射器件的驻比。通常将输入量程衰减器至于50dB或60dB档处,以确保检波器工作于平方律检波。其频率

5、微调旋钮用于调节选放回路的谐振频率,当其与信号源调制频率相同时输出最大功率计用来直接测量连续波或脉冲调制微波信号平均功率大小的仪器短路板在微波测试系统中实现终端短路的微波标准器件。匹配负载在微波测试系统中实现与系统匹配的微波终端标准器件驻波分布特性试验测试框图当波导存在不均匀性或负载不匹配时,波导中存在驻波。驻波比定义为波的最大振幅与波的最小振幅之比,即其中I和I分别是驻波的波腹点的建波和波节点的检波电流值在实验中测量驻波比的方法是直接法,所使用的一起是选頻放大器。在选頻放大器上,有驻波比指示的刻度线。直接操作的具体步骤如下:在终端接上被测负载,然后将测量

6、线的探针移到测量线中间部位的某个波腹点;通过调节可变衰减器,将波腹点的电表指示值调整为满刻度,在信号源、衰减器等系统状态都不变的条件下,接着将测量线探针移到波节点的位置,这时读取选頻放大器上驻波比刻度线所对应的值就是终端负载驻波比的值。当驻波比在1.05

7、,因此应尽量减小探针插入深度,以保证测量准确度阻抗测量的基本原理根据以上实验,传输线驻波分布情况和终端负载主抗直接有关。由传输理论可以证明单口波导元件的归一化阻抗Z与传输系统的波导波长λg,驻波比S和驻波节点距终端距离d有下列单值的对应关系式:而负载归一化导纳为:易于求得归一化负载阻抗与驻波比S和波节点相位之间更为简洁的关系为:由此可见,单口元件阻抗测量的问题可以归结为驻波测量的问题,当将测量线的输出端接上待测的单口元件,分别测出沿线的S,波导波长λg和d之后,阻抗测量的问题也就解决了。根据传输的图解法原理,还可以利用阻抗原图或导纳圆图,根据测得的S,d和

8、λg来求解单口元件归一化或.2.5.3膜片介绍理论分析表明:当膜片

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