《微波测量》微波测量Microwave Measurement电信工程系
《微波测量》 微波测量 Microwave Measurement 电信工程系
《微波测量》引论课程特点及任务1.微波测量的特点微波测量是电磁场与微波技术学科、、微波工程研究和微波设备生产中的一个重要部分。测量:是为确定被测对象的量值而进行的实验过程门捷列夫:没有测量,就没有科学实践性强的一门专业课,从事专业研究的基本技能经典方法:概念清楚,与前修课程联系密切,知识综合运用加深理解。现代方法:方便,快速,与计算机和微波电路的发展有关
《微波测量》 引论 一、课程特点及任务 微波测量是电磁场与微波技术学科、微波工程研究和微波设备 生产中的一个重要部分。 测量:是为确定被测对象的量值而进行的实验过程。 门捷列夫:没有测量,就没有科学 实践性强的一门专业课, 从事专业研究的基本技能 经典方法: 概念清楚,与前修课程联系密切,知识综合运用,加 深理解。 现代方法: 方便,快速,与计算机和微波电路的发展有关。 1. 微波测量的特点
《微波测量》2.微波测量的任务(1)利用当前已有的微波技术条件组成合乎要求的测量装置和仪器(2)利用当前已有的微波理论与技术,研究符合实际的测量方法(包括研究新的测量仪器与先进的测量方法),而新的、日趋完善的测量方法又推动微波理论与技术的发展(3)在各项微波测量中必须分析、排除各种误差,实现必要的测量精度,从而保证在科研与生产中测量结果的可信赖性(4)微波计量工作,保证微波量值的统一性和法制性
《微波测量》 2. 微波测量的任务 (1)利用当前已有的微波技术条件组成合乎要求的测量装 置和仪器。 (2)利用当前已有的微波理论与技术,研究符合实际的测 量方法(包括研究新的测量仪器与先进的测量方 法),而新的、日趋完善的测量方法又推动微波理 论与技术的发展。 (3)在各项微波测量中必须分析、排除各种误差,实现必 要的测量精度,从而保证在科研与生产中测量结果 的可信赖性。 (4)微波计量工作,保证微波量值的统一性和法制性
《微波测量》微波测量参数分类1微波网络特性参数:(1)标量网络参数1+S221+F1+S1[] [sul |s22]p=RLP22Pn1-1-s221-s(2)阻抗、反射系数与复网络参数测量1+rFZ=SuS22S21S121-I(3)传输参数测量A= -20lg|s21lP21 = ArgS212微波信号特性参数功率、频率、波形、频谱、噪声等
《微波测量》 二、微波测量参数分类 1 微波网络特性参数: (1)标量网络参数 11 s 22 s − + = 1 1 11 11 11 1 1 s s − + = 22 22 22 1 1 s s − + = RL (2)阻抗、反射系数与复网络参数测量 11 s 22 s 21 s 12 s − + = 1 1 z (3)传输参数测量 21 A = −20lg s 21 = ArgS21 2 微波信号特性参数 功率、频率、波形、频谱、噪声等
《微波测量》微波测量参数可以总结为射频铁三角振荡器、压控振荡器、频率合成器,分频器、变频器、倍频器,混频器,滤波器等频率计数器/功率计阻抗测量仪频率频谱分析仪网络分析仪测量线测量线标量/矢量网络分析仪阻抗测量线功率阻抗变换衰减器、功分器、阻抗匹配耦合器、放大器、、天线等开关等频率、阻抗和功率三角关系
《微波测量》 微波测量参数可以总结为射频铁三角: 频率计数器/功率计 频谱分析仪 测量线 频 率 频率 阻抗测量仪 网络分析仪 测量线 标量 / 矢量 网络分析仪 测量线 阻抗变换 阻抗匹配 、天线等 衰减器、功分器、 耦合器、放大器、 开关等 振荡器、压控振荡器、频率合 成器,分频器、变频器、倍频 器,混频器,滤波器等 频率、阻抗和功率三角关系