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1、北京邮电大学电磁场与电磁波测量试验试验报告试验内容:微波驻波比的测量阻抗测量及匹配技术学院:电子工程学院班级:2023211203 班组员:崔宇鹏 张俊鹏 章翀2023 年 5 月 17 日试验三 微波驻波比的测量一、试验目的1. 了解波导测量系统,生疏根本微波原件的作用。2. 把握驻波测量线的正确使用和用驻波测量线校准晶体检波器特性的方法。3. 把握大、中、小电压驻波系数的测量原理和方法。二、试验原理驻波测量是微波测量中,最根本和最重要的内容之一,通过驻波测量可以测出阻抗波长相位和 Q 值等其他参量。在传输线中,假设存在驻波,将使能量不能有效的传给负载,因而会增加损耗,在大功率状况下, 由于
2、驻波存在可能发生击穿现象,;此外驻波促奈还会影响微波信号发生器输出功率和频率的稳定度,因此驻波测量格外重要,在测量时通常测量电压驻波系数,即波导中,电场最大值与最小值之比,即Er =maxE2.1min测量驻波系数的方法与仪器种类很多,本试验着重生疏用驻波测量线测驻波系数的几种方法。1. 直接法直接测量沿线驻波的最大点与最小点场强如图 1 所示,从而求得驻波系数的方法叫做直接法。EEmaxEminl图 1 沿线驻波场分布图假设驻波腹点和节点处电表读数分别为IImaxIminEr = Emax =max, Imin则电压驻波系数:2.2minkImin2IminwImin图 2 节点场强分布当电
3、压驻波系数 1.051.5 时,驻波的最大值和最小值相差不大, 且不锋利,不易测准,为了提高测量准确度,可移动探针到几个波腹点和波节点记录数据,然后取平均值。Imax1I+ I+ Imax 2min1min 2+ . + I+ . + Imax nmin nr=2.3当驻波系数 1.53 之间时,可直接读出I, I即可。maxmin2. 等指示度法当被测器件的驻波系数大于 5 时,驻波腹点和节点的电平相差很大, 按直接法求取大驻波系数会带来较大的误差,因此承受等指示度法,也 就是通过测量驻波图形中波节点四周场的分布规律的间接方法,求出驻 波系数。节点四周场的分布如图 2 所示。k 2 n -
4、cos2 ( l)pWsin(pW )gr =2.4lg式中 k=测量点读数 k I/最小点读数 I,n 为晶体检波律,一般 n=2,minminW= lk- l , lkg为测量线上的波长即波导波长。1 +1sin 2 (pW )lg当k=2 时r =2.5称为二倍最小值法。当 较大时10,由于 W 很小,sin pW较小, 故公式进l一步简化为 r l gpW,必需指出,W 与lgg的测量精度对测量结果影响很大,以此必需用高精度的探针位置指示装置如千分测微计进展读数。三、试验步骤1. 直接法测量驻波系数(1) 按上图所示的框图连接成微波试验系统。(2) 调整微波信号源,使其工作在方波调制状
5、态。(3) 左右移动波导测量线探针使选频放大器有指示值。(4) 用选频放大器测测出波导测量线位于相邻波腹和波节点上的Umax 和Umin。(5) 计算。2. 等指示度法测量驻波系数(1) 按上图连接好测量系统,开启微波信号源,选择好频率,工作方式选择方波。(2) 将测量线探针插入适当深度,用选频放大器测量微波的大小。选择较小的微波输出功率并进展驻波测量线的调谐。(3) 在测量线系统中,选用适宜的方法测量给定器件的电压驻波系数。(4) 用频率计测量微波频率,并计算微波波导波长。(5) 将测量线终端接短路片,用两点法测量三个相邻波节点位置,计算lg,通过此曲线求出实测波导波长并与理论值进展比较。本
6、试验中l 的大小和试验二相等g(6) 将测量线终端换接调配器和晶体检波器,并将探针置于驻波节点位置,提高测试系统灵敏度,读驻波最小点值Umin。(7) 移动探针到驻波节点两边,直到指示器读数为 2Imin,读两1 +1sin 2 (pW )lg个等指示度的探针位置 l1 和 l2,W=|l1-l2|,依据r =算出驻波系数。(8) 测量不同负载的驻波比,整理数据,计算试验内容中要求的被测件的电压驻波系数。四、试验结果1. 直接法测量驻波系数试验数据如表 1 所示。第一次其次次第三次UmaxV475259UminV374449表 1 直接法数据记录因此可以求得 =1.747+52+5937+44
7、+49= 1.122、等指示度法测量驻波系数UminVL1mmL2mmWmm21122.3114.97.4试验数据如表 2 所示。其中微波频率l g =51.45mm 由试验二计算得出表 2 等指示度法数据记录因此可以求得: = 1.71 +1sin2 W = 1.71 +1sin2 7.4=2.94l g51.45五、思考题1. 开口波导的,为什么?假设想获得真正意义的开路,应承受什么方法?答:开口波导的驻波系数是由外界的电磁场分布影响,并不是抱负的开路。考口旁边的物体也会对驻波系数产生影响。2. 驻波节点的位置在试验中准确测准不简洁,如何比较准确的测量?答:通过测量两个波腹之间的多个点,从
8、而得到曲线,由于曲线有对称性,所以可以依据此估量逐波波节的位置3. 争论直接法、等指示度法、功率衰减法测量电压驻波比的特点。答:直接法测量步骤简洁,但是只能在驻波比较小的状况下承受,且精度不高;等指示度法测量步骤较为简单,但是适合较大驻波比的测量,同时精度较高;功率衰减法适合更高的驻波比下承受。4. 在对测量线调谐后,进展驻波比的测量时,能否转变微波的输出功率或衰减大小?答:不能,信号源输出通过衰减器实现,调整输出功率时可能导致阻抗发生变化,从调谐状态变为失谐状态,引起试验误差。5. 在测量单螺钉驻波比时,为什么要在单螺调配器后面紧跟一个匹配负载?答:转变单螺调配器的螺钉插入深度及沿槽的位置就
9、相当于可调至任何所需的电抗。加匹配负载可以用于模拟各种不同的负载状况, 在不同负载下均可以进展试验。六、试验总结本次试验利用相关的一系列仪器对微波的频率、驻波比进展测量, 把握了微波技术的根本学问和试验方法。通过试验我们了解到微波传 输系统的原理及组成,学会了微波的根本参数的测量方法,并加深了 对频率计,测量线等一系列仪器的组成及使用方法。对于各个参数如何去测量,需要用到哪些仪器,为什么要这样做,留意事项都有了深入的生疏。试验五 阻抗测量及匹配技术一、试验目的1. 把握利用驻波测量线测量阻抗的原理和方法。2. 生疏利用螺钉调配器匹配的方法。3. 生疏Smith 圆图的应用。二、试验内容1. 在
10、测量线给定器件的阻抗和电压驻波系数,并观看其 Smith 图。2. 在测量线系统中测量给定器件的 ZL,并应用三螺调配器对其进展匹配,使驻波系数小于 1.1。三、试验原理由传输线理论可知,传输线的输入阻抗Zin 与其终端负载 ZL 关系为:LZ= Z + jtgblLin1 + jZ tgbl设传输线上第一个电压驻波最小点离终端负载的距离为lmin,电压驻波最小点处的输入阻抗在数值上等于 1/ r ,将 l=lmin 及 Zin=1/ r带入上式,整理得到:Z1- jrtgbl minL = r- jtgbl min所以,负载阻抗的测量实质上归结为电压驻波系数及驻波相位的测量,当测量出驻波系数
11、、波长、驻波相位后,就能求出负载阻抗。实际测量常承受“等效截面法”,首先将测量线终端短路,此时用测量线测得某一驻波节点位置 DT,将此位置定为终端负载的等效位置 DT。然后去掉短路片,改为负载,此时用测量线测得 DT 左边第一个驻波最小点的位置DA,则lmin=|DT-DA|单螺调配器即在波导宽屏深入一个金属螺钉,螺钉的作用是引入一个并联在传输线上的适当大小的电纳,当螺钉深入的较少时,相当于再波导传输线上并联了一个正的容性电纳,它的大小随着深度的增加而增加。当深度到达谐振时,电纳将增大到无限大,连续增加深度, 电纳值由正变为负,呈感性。借助于导纳圆图很便利的求出螺钉的纵向位置L 和电纳 jb
12、值。四、试验步骤1. 按原理图接好设备,开启信号源电源,使信号源工作于最正确方波、扫频状态。2. 移动测量线探针,测量相邻的电压最小值之间的距离,以测出传输线中的波长,即波导波长。3. 短路片安置在测量线的输出端上,并登记探针指示器标尺上对应于电压最小值位置的读数DT,即为“等效参考面”。4. 测量线的终端移去短路片,并把被测器接在它的位置上。5. 测量UU得到驻波比。max、min6. 利用穿插度数法测出 DT 左侧第一个驻波节点位置 DA,并计Z算出Imin=|DT-DA|,应用公式L =1- jrtgblr- jtgblmin 就可求出阻抗值。min7. 利用滑动单螺调配晶体检波器,使驻
13、波比小于 1.05。五、试验结果及分析1. 阻抗测量试验数据记录如下表 3 所示。UmaxVUminVD mmTD mmA4119130.1147.0表 3 阻抗测量数据表由表格数据可得: = 1.74119= 1.572l =|DT DA| = 147.0 130.1 = 16.9(mm)min因此,Z1- jrtgblL =r- jtgbl2. 匹配调整min min+= 1+ j1.5722.51 = 1.31 + j0.42W1.572j2.51通过调整单螺调配器最终得到了近似匹配的效果,试验数据为:Umax=33V,Umin=27V,因此有 = 1.73327= 1.15可见此时与匹
14、配状况相差很小了。六、思考题1. 匹配元件应连接在测量系统中什么地方?为什么?答:应接在最右边。由于匹配元件几乎能吸取全部入射功率,那么假设有元件连在后面就没有电流流过,不能正常工作。2. 通过试验,总结匹配技巧。答:在调整匹配过程中,我们先移动测量线探针找到并登记波节点位置,然后连续调整测量线调到波腹点,此时调整调配器位置,驻波波腹点有所下降,波节点有所上升,直至波节点和波腹点相差不大时,调整螺钉深度,同时用测量线跟踪驻波大小,直至实现匹配。3. 在各项测量中,通常承受驻波图形的波节点为基准进展测量, 是否可以承受波腹点做基准测量?为什么?答:可以承受波腹点做基准测量。由于驻波的波节点与波腹点接连消灭,相邻波节点与相邻波腹点之间距离相等,所以承受波节点和波腹点为基准想等价。七、试验总结本周进展的阻抗测量及匹配技术试验中,我们了解阻抗调配原理 及调配方法,生疏单枝节匹配器的匹配原理,把握Smith 图解法设计微带线匹配网络,生疏利用螺钉调配器匹配的方法。在调整匹配负载 时,刚开头没有把握方法,调了很久都没有调好,最终通过请教教师和同学才得到正确的试验现象。我们会更加坚持认真细心的对待试验, 期望我们能在每一次试验中都得到进步。