篇一 :微波驻波实验报告

微波特性测量实验

一、   实验目的

1、了解微波测试系统的组成及各部分的作用,正确使用实验仪器。

2、了解微波信号源的工作方式及信号的检测方法。

3、熟练掌握交叉读数法测量波导波长的方法。

4、了解测量线调整和使用方法。

5、通过测量观察测量线终端接不同负载(短路、开口、匹配负载、晶体检波器)时系统中形成的驻波分布情况。

6、掌握直接法测量负载驻波比。

二、   实验原理

微波测试系统

微波测试系统通常有同轴和波导两种系统。同轴系统频带宽,一般用在较低的微波,频段(2cm波段以下);波导系统(常用举行波导)损耗低、功率容量大一般用在较高频段(厘米波直至毫米波段)。

微波测试系统通常由三部分组成,如图1-2所示。

 PX-16 频率计

框图中的频率计准确的说是一种谐振式波长表,是利用微波谐振腔体制作而成,可分为吸收式和传输式两大类。在实验中,当吸收式波长表与信号源产生的微波信号频率共振时,将从电路中吸收最大的能量,此时,系统中通过波检波指示最小,在表上可以直接读出其共振0 值。本实验时采用 一种吸收式频率计 ,测量频率范围为8.2GHz~12.4GHz,利用圆柱形谐振腔的工作原理,直接标记频率度,在用它测量频率过程中,只需要缓慢旋动套筒,当在选频放大器上观察到信号大小发生变化或者在示波器上观察到吸收峰时,可以确定此时圆柱形谐振腔的固有频率与系统的工作频率相同,从频率计上读出的频率值即为信号源的工作频率。读取频率值时,在两条水平线之间读取竖向红线处的频率值     

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篇二 :圆形驻波演示实验报告

圆形驻波演示实验报告

实验名称:

圆形驻波演示实验

实验目的:

观察竖直放置的钢丝圆环因驻波引起的振动状态。

实验原理:

驻波是由于两列振动方向相同,传播方向相反的同频率的行波叠加而产生的想象。两列波叠加使物体产生新的振动状态,即波的传播运动消失,质点只在固定位置做同频同相位振动。两列波叠加向抵消的位置称为波节,波节两侧振动方向相反,相位相差?。振动最剧烈的位置称为波腹。相邻的波腹或波节间的距离相等为?。 2

实验器材:

环形驻波演示仪,电源

实验步骤:

1、检查钢丝圆环,使环面处于竖直平面内面向操作者(现象更明显),确定钢丝圆环与振源牢固连接。

2、将演示仪接入电源,将振动频率和输出电压调至最小,打开电源。

3、等待圆环的振动达到稳定状态,观察圆环的振动情况。

4、缓慢调节振动频率,观察圆环中出项的波节与波腹的位置与个数。

5、关闭电源,将振动频率和电压调至最小。整理实验器材。

实验现象:

接通电源后,振源振动带动圆环振动。圆环并不以波的形式振动,而是出现固定的静止点以及振幅最大点分别称为波节和波腹,这些波节和波腹之间的距离是相等的。波节两侧的振动频率相同相位相同,方向相反。波节之间的质点同时达到最高点或最低点,且振幅称三角函数式分布。缓慢调节振源频率,波节个数与位置改变。改变电源电压,圆环振动幅度随之改变。

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篇三 :电压驻波比测量 实验报告

微波系统中电压驻波比的测量

1

近代物理实验报告

指导教师: 得分:

实验时间: 2009 年 10 月 26 日, 第 九 周, 周 一 , 第 5-8 节

实验者: 班级 材料0705 学号 200767025 姓名 童凌炜

同组者: 班级 材料0705 学号 2007670 姓名 车宏龙

实验地点: 综合楼 406

实验条件: 室内温度 ℃, 相对湿度 %, 室内气压

实验题目: 微波系统中电压驻波比的测量

实验仪器:(注明规格和型号)

导波管(BJ-100)、隔离器、衰减器、谐振式频率计、晶体检波器、驻波测量线(DH364A00)、匹配负载

实验目的:

(1) 了解驻波导测量系统,熟悉基本微波原件的作用;

(2) 掌握驻波测量线的正确使用方法;

(3) 掌握大、中、小电压驻波系数的测量原理和方法。

实验原理简述:

1. 微波的基本知识

1.1 电磁波的基本关系

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篇四 :北邮电磁场与电磁波测量实验报告6 驻波比 阻抗

北京邮电大学

电磁场与电磁波测量实验

实验报告

实验内容: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:2010211203班

组员:崔宇鹏 张俊鹏 章翀

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实验三微波驻波比的测量

一、实验目的

1.了解波导测量系统,熟悉基本微波原件的作用。

2.掌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.掌握大、中、小电压驻波系数的测量原理和方法。

二、实验原理

驻波测量是微波测量中,最基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,若存在驻波,将使能量不能有效的传给负载,因而会增加损耗,在大功率情况下,由于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,因此驻波测量非常重要,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

                                                          (2.1)

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篇五 :驻波的matlab实验

Matlab在物理实验中的应用》实验报告

学生姓名:胡辉        学号:200907302119       专业班级: 通信工程

一、   实验项目名称         

驻波的形成

二、   实验目的及意义

1、        学会用matlab做物理实验。

2、        熟悉二维绘图函数命令。

3、        观察和研究驻波的形成及特点。

三、   实验原理

1、驻波的数学表达式

两列相干波,如果振幅相等,传播方向相反,它们的合成波将不是横波而是驻波。设有两列相干横波y1,y2分别向x轴正负方向传播,其表达式如下:

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篇六 :实验 弦线上的驻波实验指导书

实验目的:

1、观察弦振动及驻波的形成;

3、在振动源频率不变时,用实验确定驻波波长与张力的关系;

4、在弦线张力不变时,用实验确定驻波波长与振动频率的关系;

4、定量测定某一恒定波源的振动频率;

5、学习对数作图法。

实验仪器:

弦线上驻波实验仪(FD-FEW-II型)包括:可调频率的数显机械振动源、平台、固定滑轮、可动刀口、可动卡口、米尺、弦线、砝码等;分析天平,米尺。

实验原理:

如果有两列波满足:振幅相等、振动方向相同、频率相同、有固定相位差的条件,当它们相向传播时,两列波便产生干涉。一些相隔半波长的点,振动减弱最大,振幅为零,称为波节。两相邻波节的中间一点振幅最大,称为波腹。其它各点的振幅各不相同,但振动步调却完全一致,所以波动就显得没有传播,这种波叫做驻波。驻波相邻波节间的距离等于波长 λ 的一半。

如果把弦线一端固定在振动簧片上,并将弦线张紧,簧片振动时带动弦线由左向右振动,形成沿弦线传播的横波。若此波前进过程中遇到阻碍,便会反射回来,当弦线两固定端间距为半波长整数倍时,反射波与前进波便形成稳定的驻波。波长 λ、频率 f 和波速V满足关系: V = f λ                       (1)

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篇七 :实验三-微波驻波比的测量

北京邮电大学

电磁场与微波测量实验报告

学院:电子工程学院

班级:

组员:

报告撰写人:

学号:

实验三.微波驻波比的测量

由于微波的波长很短,传输线上的电压、电流既是时间的函数,又是位置的函数,使得电磁场的能量分布于整个微波电路而形成“分布参数”,导致微波的传输与普通无线电波完全不同。微波系统的测量参量是功率、波长和驻波参量,这也是和低频电路不同的。电压驻波系数的大小往往是衡量一个微波元件性能优劣的主要指标。驻波测量也是微波测量中最基本和最重要的内容之一,通过驻波测量不仅可以直接得知驻波系数值,而且还可以间接求得衰减器、相移量、谐振腔品质因数,介电常数。

一、  实验目的

(1)了解波导测量系统,熟悉基本微波元件的作用。

(2)掌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)掌握大、中、小电压驻波系数的测量原理和方法。

二、  实验原理

驻波测量是微波测量中最基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。在传输线中若存在驻波,将使能量不能有效地传给负载,因而增加损耗。在大功率情况下,由于驻波存在可能发生击穿现象。此外,驻波存在还会影响微波信号发生器输出功率和频率的稳定度。因此,驻波测量非常重要。

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篇八 :驻波管法测吸声系数实验指导书

  驻波管法测量吸声材料垂直入射的吸声系数

实验指导书

一、实验目的
    掌握用阻抗管法(驻波比法)测量吸声材料的吸声系数、声阻抗率的原理及操作方法。

二、实验要求
    1.了解阻抗管的结构原理及功能。
    2.掌握AWA6122A驻波管测量吸声材料的吸声系数的程序。
    3、实验过程和要求参照GB/T18696.1-2004《声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第一部分:驻波比法》。

三、 实验内容

1、实验装置

整个实验系统由计算机、显示器、信号源、测量放大器、测试话筒等五部份组成。机内自动进行线路校正,性能相当稳定。能根据测量到的峰谷值计算吸声系数值,并能显示吸声系数值与频率刻度的坐标曲线。仪器的输出信号的频率和幅度在规定范围内可自由设定。数据和曲线可以打印输出。

驻波管装置如图1:

图1驻波管的结构及测量装置简图

2、测量内容

测量海绵样品腈纶毛毡的吸声系数。

3、实验原理
    吸声系数是描述吸声材料吸声本领的物理量,它被定义为:被吸声材料吸收的声能和入射声能之比,通常用符号a表示。驻波管主要部分是一根内壁光滑,截面均匀的管子,管子的末端装以被测材料的样品,由扬声器向管子辐射的声波在管中以平面波方式传播,平面波在材料表面反射回来,其结果是在管中建立了驻波声场,从材料表面算起管中出现了声压极大和极小的交替分布,利用可移动的探管传声器接收,在测试仪器上测出声压极大与极小的声级差(或极大值与极小值的比值),用试件的反射系数r来表示声压的极大值与极小值,便可确定垂直入射吸声系数。

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