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近代物理实验 近代物理实验报告 浙 江 师 范 大 学 实 验 报 告 实验名称 微波基本参量测量 班级 物理092 姓名 阮柳晖 学号同组人 任亚萍 实验日期 11/10/24 室温 / 微波基本参量测量 摘要:微波系统中最基本的参数有频率、驻波比、功率等。本实验通过了解电磁波在规则波导内传播的特点,各种常用元器件及仪器的结构原理和使用方法,运用微波测量的基本技术,对微波的频率、驻波比、功率进行测量。 关键词:频率 功率 驻波比 阻抗 引言:微波成为一门技术科学,开始于20世纪30年代。微波技术的形成以波导管的实际应用为其标志。微波是指频率为300MHz-300GHz的 电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。微波的最重要应用是雷达和通信。微波与其他学科互相渗透而形成若干重要的边缘学科,其中如微波天文学、微波气象学、 微波波谱学、量子电动力学、微波半导体电子学、微波 超导电子学等。其应用及涉及领域仍在不断扩大。 正是由于微波的重要科技地位,学习其基础知识及工作原理等变得至关重要。 正文: 一、实验原理 微波介绍: 微波及似声似光性 微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。 微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热,微波炉就是利用这一特点制成的,而对金属类东西,则会反射微波。 微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,能使电路元件尺寸减小,使系统更加紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,增益很高的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,分析目标特征。 由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与声波相似,即所谓的似声性。 实验内容: 1、微波频率的测量 频率的测量是微波测量技术中的一个重要方面。本实验将采用直接测量法。使用外差式频率计或是数字微波频率计就能直接读出频率的数值。亦可以使用吸收式空腔波长计,利用空腔做为谐振系统,并通过机械装置进行调谐。当吸收式波长计的腔体被调节到谐振点时,输入到指示器的功率最小。此时即可由波长计中的螺旋测微计的读数D,通过D~f曲线查出被测的微波频率。本实验就是使用这种方法作为直接测量的。 2、功率的测量 微波功率是表征微波信号强弱的一个物理量,通常采用替代或比较的方法进行测量。也就是将微波功率借助于能量转换器,转换成易于测量的低频或直流物理量,来实现微波功率的测量。下图为测量功率的电路连接。实验中将波导开关旋至功率计通路,用功率计可测得绝对功率值。 3、驻波比的测量 关于驻波比,定义为波导中驻波极大值点与驻波极小值点的电场之比。 其中Emax和Emin分别表示波导中驻波极大值点与驻波极小值点的电场强度。 使用驻波测量线进行测量时,要考虑探针在开槽波导管内有适当的穿伸度,探针穿伸度一般取波导窄边宽度的5%~10%。实验前应注意驻波测量线的调谐,使其既有最佳灵敏度,又使探针对微波通路的影响降至最低。一般是将测量线终端短接,形成纯驻波场。移动探针置于波节点,调节测量线,使得波节点位置的检波电流最大,反复进行多次。 由于终端负载不同,驻波比s也有大中小之分。因此驻波比测量的首要问题是,根据驻 矩形波导测量线 波极值点所对应的检波电流,粗略估计驻波比s的大小。在此基础上,再作进一步的精确测定: (1)小驻波比的测量 在这种情况下,驻波波腹和波节都不尖锐,因此要多测几个驻波波节和波腹,按下式计算S的平均值: 当检波晶体管满足平方检波律时,则 (2)中驻波比的测量 此时只需测一个驻波腹和一个驻波节,按下式计算即可:
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