矩形波导传播特性共22页
- 格式:ppt
- 大小:3.21 MB
- 文档页数:22
微波技术实验微波技术是从20世纪初开始发展起来的一门新兴科学技术,1940年前处于实验室研究阶段,1940~1945年处于实际应用阶段,1945年以后形成了一系列以微波为基础的新兴科学,如微波波谱学,射电天文学,射电气象学等;1965年以后,向固体化、小形化方向发展,并逐步得到了实际应用。
特别在天体物理、射电天文、宇宙通讯等领域,具有别的方法和技术无法取代的特殊功能。
[实验目的]1、学习用物理学的理论探究微波的特点及微波发射和传输的原理,2、掌握观测速调管的工作特性,描绘工作特性曲线(振荡膜)和频率特性曲线;3、观测波导管的工作状态,用直接法,等指示度法,功率衰减法测量大、中、小驻波比,测量波导波长g ,测频率f ,并计算光速C 和群速u ,相速g V ;4、观测体效应管的振荡特性,I -V 曲线、P -V 曲线、f -V 曲线。
[实验原理]一、微波基本知识1、微波及其特点微波是波长很短(频率很高)的电磁波。
一般把波长1m ~0.1mm ,频率在300MHz ~3000GHz 范围内的电磁波称为微波。
根据波长的差异还可以将微波分为分米波、厘米波、毫米波、亚毫米波。
不同范围的电磁波既有其相同的特性,又有各自不同的特点,本实验所产生的微波频率在8600MHz ~9600MHz 范围内。
微波具有以下特性:1)似光性。
由于微波波长短,其数量级可达到毫米(10-3m ),与光波的数量级(10-6m )可相比拟,因此微波具有光的传播特性,在一般物体面前呈直线传播状态。
利用这个特点可制成方向性极强的天线、雷达等。
2)频率高,振荡周期短。
微波的振荡周期10-9~10-13s ,已经和电子管中电子的飞越时间(10-9s )可相比拟。
作为一种高频率的电磁辐射,由于趋肤效应,辐射耗损相当严重。
因此,一般的电子管、集中参数元件,一般的电流传输线已不能在微波器件中使用,而必须用分布参数元件,如波导管、谐振腔、测量线等来代替,其测量的量是驻波比、特性阻抗、频率等。
矩形波导的特点
矩形波导是一种常用的微波传输线,在微波技术中有着广泛的应用。
它的特点包括以下几个方面:
1. 结构简单:矩形波导结构简单,易于加工制造,具有较高的
可靠性和稳定性。
2. 传输性能优秀:在高频条件下,矩形波导的传输性能优于同
轴电缆和平面波导,在微波功率传输和高速数据传输等方面表现突出。
3. 阻抗匹配良好:矩形波导在设计时可以根据需要调整它的尺寸,以实现与其它元件的阻抗匹配,从而提高系统的效能。
4. 抗干扰能力强:矩形波导的结构可以有效地减少外部干扰信
号的影响,保证系统的稳定性和抗干扰能力。
总之,矩形波导作为一种重要的微波传输线,其特点是结构简单、传输性能优秀、阻抗匹配良好、抗干扰能力强等。
在各种微波通信、雷达、卫星通信等领域都有广泛的应用。
- 1 -。