《微波测量之一》PPT课件
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微波测量基础(1)--回波损耗、VSWR、反射系数回波损耗表示反射数据的最简便的方式是回波损耗。
回波损耗以dB表示,且是一个标量(仅有幅值)。
可将回波损耗视为反射信号低于入射信号的绝对值或dB数。
回波损耗在∞(理想的阻抗匹配时)和0dB(开路或短路即无耗电抗时)之间变化。
例如,在分析仪上采用对数幅度的格式时,被测反射值在屏上可能是-18d B,当表示回波损耗时,将负号略去,这样该元件将称为具有-18d B的回波损耗。
VSWR(电压驻波比)在同一传输线上以相反方向行进的两个波将造成“驻波”,这种情况可借助于电压驻波比(VSWR 或简写为S WR )来量度。
VSWR定义为在给定频率上最大反射电压与最小反射电压之比。
VSWR是一个标量(仅有幅值),它在1(理想匹配时)和∞(开路或短路即无耗电抗时)之间变化。
反射系数反射测量的另一表示方式是反射系数(G),它既包括幅值,也包括相位。
G的幅度部分称为r。
反射系数是反射信号电压与入射信号电压的比值,r的可能取值范围在0和1之间。
端接有其特性阻抗的传输线将使全部能量都传送至负载,反射的能量为0,因而r=0。
当传输线端接以短路器或开路器时,全部能量被反射,故r=1。
r的值没有单位。
现在讨论相位信息。
在高频,信号的波长小于导体的长度,反射可理解为与入射波方向相反移动的波。
入射波和反射波相合成,产生单一的“驻波”,其电压随沿传输线的位置变化。
当传输线端接以它的特性阻抗(Zo)时,不存在反射信号,全部的入射信号都被传送至负载。
沿传输线只有一个方向的能量流。
当传输线端接以短路终端时,全部能量被反射回源。
反射波在幅度上等于入射波(r = 1)。
跨接于任何短路点的电压为0V,因此,反射波电压将与入射波电压相差180 o的相位,负载处的电压被抵消。
当传输线端接以开路终端时,全部能量被反射回源。
反射波在幅度上等于入射波(r = 1)。
但是,在开路处没有电流流过。
因此,反射波电压将与入射波电压同相。
第1章微波测量概论现代微波工程测量射频微波电路是构成通信系统、雷达系统和其他微射频微波电路是构成通信系统雷达系统和其他微波应用系统中的发射机和接收机的关键部件。
经过半个多世纪的发展,各种电路的原理日趋成熟,结半个多世纪的发展各种电路的原理日趋成熟结构形式多样。
现代微电子技术和电子材料的不断进步,使得各类现代微电子技术和电子材料的不断进步使得各类接收机和发射机的体积越来越小,功能越来越强。
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1.1微波测量的意义各类无线通信设备从研究、设计、制造到调试、维修的各个阶段,都需要测量许多电参数,微波工程测量技术是现代无线通信的关键技术之,在现代测量技术是现代无线通信的关键技术之一,在现代无线通信中占据举足轻重的地位。
本书有机综合了微波测量和天线测量技术。
定程和天线测量技术一定程度上拓展了通信类各专业学生测量知识并提高了实践技能通过本书的学习可使学生掌握微波工程践技能。
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现代微波工程测量微波与天线测量技术是电磁场与微波技术学科的重要组成部分,它与微波理论和天线理论相辅相成,并与其他工程技术一样随着科学技术的发展而日并与其他工程技术样,随着科学技术的发展而日趋重要。