微波技术基础实验讲义全解课件.ppt
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1、微波技术基础实验,华中科技大学电信学院,微波技术实验的意义,学习现代微波工程中的先进测量仪器与测量技术补充学习微波元件的知识,学习平面微波电路,微波技术实验的任务,学习微波电路基本参数的测量方法 S参数学习微波测量仪器的基本原理与使用 矢量网络分析仪学习微波元件的基本特性 传输线、微带谐振器、定向耦合器、功率分配器,实验规则,三个人为一小组,共用一台网络分析仪,每人一个实验箱,做实验时轮流使用仪器,其它人可以辅助。整个小组都完成,方可下课。实验过程中记得记录原始数据,回去完成实验报告。每个小组实验完后,报告老师检查数据、仪器及实验箱,检查完毕后方可离开。,实验注意事项!,仪器是昂贵的,弄坏是要
2、负责任的!并非不能动,只是不要盲目的瞎动,按照老师讲授的方法操作,不明白的问老师。实验箱内的实验模块不要乱拿乱放,按照需要的取出来。用完放回去。,目 录,实验一 矢量网络分析仪的使用及传输线的测量实验二 微波元件特性参数测量,实验一 矢量网络分析仪的使用 及传输线的测量,一、实验目的学习矢量网络分析仪的基本工作原理;初步掌握AV36580矢量网络分析仪的操作使用方法;掌握使用矢量网络分析仪测量微带传输线不同工作状态下的S参数;通过测量认知1/4波长传输线阻抗变换特性。,矢量网络分析仪,现代微波工程中占支配地位的是应用网络分析方法将微波电路看作是微波网络,用散射参数(S参数)来描述微波电路的性能
3、。S参数表达的是功率波,是用入射功率波和反射功率波的方式定义微波网络的输入输出关系,因此两端口网络S参数的测量需要涉及功率波在两个端口的反射和传输。微波矢量网络分析仪是全面测定网络参数的一种仪器,它是结合了计算机技术的一种全自动多功能的测量装置,功能强大,使用方便。它既能测量反射系数和传输参数,也能自动转换为其它需要的参数;既能测量无源网络,也能测量有源网络;既能点频测量,也能扫频测量;既能在液晶屏显示,也能打印输出,甚至直接输出到计算机中。因此网络分析仪大大扩展了微波测量的功能和提高了工作效率。,矢量网络分析仪的构成,矢量网络分析仪主要组成部分包括合成信号源、S 参数测试装置、幅相接收机和显
4、示部分。R入射信号 A反射信号 B传输信号,(DUTDevice under test),矢量网络分析仪的工作原理,AV36580矢量网络分析仪前面板,硬键即前面板按键,在讲义中这些键由键名加【】来描述。如【Preset】,软键为8 个空白键,在屏幕边上。在本文中,这些键用键名加 来描述。如:SWEEP TIME,AV36580矢量网络分析仪后面板,AV36580的主要性能指标,AV36580射频一体化矢量网络分析仪有下列测量格式:a)笛卡尔坐标(直角坐标):对数幅度、线性幅度、相位、群延迟、驻波比、复数参数实部和虚部。b)史密斯圆图:对数幅度、线性幅度、阻抗 R+jX 或导纳 G+jB。c)
5、极坐标:对数幅度、线性幅度、相位、实部和虚部。,AV36580的鼠标用户界面,AV36580的基本操作说明,电缆与被测微波器件的连接 我们采用的是N型接头。注意连接时只旋转接头有齿纹的一端,不要旋转内螺纹一端。,AV36580的基本操作说明,测量频率范围设置 当AV36580开机后,显示屏默认以直角坐标的方式显示,纵轴的参数为所测量的S参数,横轴的参数为频率,默认频率范围为最大频率量程300k3GHz。按下【起始】键可以设置扫频的起始频率,按下后,显示屏左上方会显示当前起始频率,要改变的话通过按数字键加上相应的单位键【G/n】、【M/n】、【K/n】来设置频率,上面三个单位键分别对应GHz、M
6、Hz、KHz。类似,按【终止】键设置扫频的终止频率,设置方法与起始频率相同。,比例调节,用鼠标调节起始和终止频率,AV36580的基本操作说明,源功率设置 按鼠标点击菜单栏 激励-功率设置矢网合成源的功率大小。,AV36580的基本操作说明,测量的S参数设置【测量】键选择测量参数,按下后显示屏的软键菜单会显示S11、S12、S21、S22四个待选测试参数,通过按下相应软键来选择要测量的S参数。,AV36580的基本操作说明,被测S参数显示格式设置【格式】键选择参数显示格式,按下后显示屏的软键菜单会显示对数幅度、相位、群延时、史密斯原图、极坐标、线性幅度、驻波比,分别表示以对数幅度、相位、群延迟
7、、史密斯圆图、极座标、线性幅度、驻波比的形式显示测量参数,通过按下相应软键来选择要显示的测量格式。,AV36580的基本操作说明,利用光标读取测量结果 按下【光标】键就会在显示屏上的测试曲线上显示光标,对应显示屏的软键菜单处会显示光标编号1、2、3按下相应软键会显示对应编号的光标,默认会显示1号光标。通过旋转旋钮键就会移动光标的位置,而在显示屏右上角会显示光标对应位置的频率和测量值。而通过数字键输入频率值也可以确定光标的位置。,微带电路,微带传输线目前是混合微波集成电路和单片微波集成电路使用最多的一种微波平面型传输线,主要是因为它可以用照相印刷工艺来加工,而且容易与其它无源微波器件和有源微波器
8、件集成,构成微带电路,实现微波部件和系统的集成化。,微带传输线,特性阻抗 反射系数 驻波比,微带传输线接不同负载时的工作状态,端接负载的传输线的输入阻抗终端短路的传输线终端开路的传输线1/4波长传输线,实验内容,矢量网络分析仪操作实验初步运用矢量网络分析仪AV36580,熟悉各按键功能和使用方法以RF带通滤波器模块为例,学会使用矢量网络分析仪AV36580测量微波电路的S参数。微带传输线测量实验使用网络分析仪观察和测量微带传输线的特性参数。测量1/4波长传输线在开路、短路、匹配负载情况下的频率、输入阻抗、驻波比、反射系数。观察1/4波长传输线的阻抗变换特性。,1.矢量网络分析仪操作实验,通过使
9、用矢量网络分析仪AV36580测试RF带通滤波器的散射参数(S11、S12、S21、S22)来熟悉矢量网络分析仪的基本操作。,微带带通滤波器模块,矢量网络分析仪操作实验步骤,步骤一 调用误差校准后的系统状态步骤二 选择测量频率与功率参数(起始频率600 MHz、终止频率1800 MHz、功率电平设置为-10dBm)步骤三 连接待测件并测量其S参数步骤四 设置显示方式步骤五 设置光标的使用,测量带通滤波器S11反射系数,带通滤波器S11驻波比,带通滤波器S22反射系数,带通滤波器S22驻波比,带通滤波器S22驻波比带宽,带通滤波器正向插入损耗S21,带通滤波器正向相位,带通滤波器带宽,带通滤波器
10、反向插入损耗S12,带通滤波器反向相位,带通滤波器反向带宽,带通滤波器群延时,光标,光标功能,光标面板,光标切换,光标搜索,带通滤波器4通道同时显示,数据存储,显示工具栏,2.微带传输线测量实验,通过使用矢量网络分析仪AV36580测量微带传输线的端接不同负载时的S参数来了解微波传输线的工作特性。连接图如图1-10所示,将网络分析仪的1端口接到微带传输线模块的输入端口,另一端口在实验时将接不同的负载。,微带传输线模块,微带传输线测量实验步骤,步骤一 调用误差校准后的系统状态步骤二 选择测量频率与功率参数(起始频率100 MHz、终止频率400 MHz、功率电平设置为-25dBm)步骤三 连接待
11、测件并测量其S参数 按照装置图将微带传输线模块连接到网络分析仪上;将传输线模块接开路负载(找老师要或另一端空载),此时,传输线终端呈开路。选择测量S11,将显示格式设置为史密斯原图,调出光标,调节光标位置,使光标落在在圆图的短路点。记录此时的频率和输入阻抗。然后将显示格式设置为驻波比,记录下此时的驻波比值。将显示格式设置为对数幅度,记录下此时的(反射系数)值。(记录数据时保持光标位置始终不变),微带传输线测量实验步骤,将传输线模块的终端接短路负载(找老师要)。将显示格式设置为史密斯原图,注意观察光标的位置(此时光标所示频率仍为中的频率),此时光标应在圆图中开路点附近。调节光标至圆图中的开路点,
12、按照中所示方法和步骤记录数据。将传输线模块另一端接上匹配负载。将显示格式设置为史密斯原图,将光标调节至最靠近圆图圆心的位置。按照中方法和步骤记录数据。,传输线开路史密斯,传输线开路对数幅度,传输线开路驻波比,传输线短路史密斯(未调节频率),传输线短路史密斯,传输线短路对数幅度,传输线短路驻波比,传输线匹配对数幅度,传输线匹配史密斯,传输线匹配驻波比,修改扫描点数,五、实验报告,实验目的、内容、系统简图;步骤简述,记录有关数据;数据处理,根据有关公式算出各测量值。完成思考题1.从图1-3上分析,如果测量被测微波器件的2端口S参数,其内部开关将处于什么工作状态?2.对记录的数据进行分析,并思考为什
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