Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ ЛР ЭД и РРВ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
18.26 Mб
Скачать

43

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тамбовский государственный технический университет»

Панасюк Ю.Н.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Методические указания по выполнению лабораторных работ

Тамбов

2012

УДК 621.37 (075/8)

ББК з 815я 73

П-16

Р е ц е н з е н т ы:

кандидат технических наук, доцент О.А. Белоусов

Панасюк Ю.Н.

П-16 Электродинамика и распространение радиоволн: методические указания

по выполнению лабораторных работ – Тамбов: ТГТУ, 2012. – 43 с.

Предназначены для студентов дневного и заочного отделений специальности 210303 – Бытовая радиоэлектронная аппаратура и бакалавров направления 210400 - Радиотехника.

УДК 621.37 (075/8)

ББК з 815я 73

Обсужден и утвержден на заседании Научно-методического совета по специальности 210303.65 – Бытовая радиоэлектронная аппаратура протокол № 6 от 20 . 04 . 2011 г.

Председатель НМСН Пудовкин А.П.

Содержание

1. Лабораторная работа № 1. Измерение малой мощности........................................4

2. Лабораторная работа № 2. Исследование плоских ЭМВ …..…………...................9

3. Лабораторная работа № 3. Исследование падения плоской

ЭМВ на границу раздела двух сред ……………………………………………………15

4. Лабораторная работа № 4. Исследование структуры

электромагнитного поля в прямоугольном волноводе…………………....................17

5. Лабораторная работа 5. Исследование объемного резонатора ……………………20

6. Лабораторная работа № 6 Исследование ЭМП элементарных излучателей. .……25

7. Лабораторная работа № 7. Исследование линии радиосвязи при

высоко расположенных антеннах …..………………………………………………….30

8. Лабораторная работа 8. Исследование линии радиосвязи при низко

расположенных антеннах ……………………………………………………………… 37

Список литературы……………………………………………………………………….43

Лабораторная работа 1 Измерение малой мощности

1. Цель работы

Иметь навыки измерения сигналов сверхвысокой частоты.

2. Содержание работы

1. Изучить приборы: генератор СВЧ; ваттметр; измеритель тока и элементы ВЧ тракта.

2. Подготовить к работе измеритель мощности и генератор СВЧ на частоте, указанной преподавателем.

3. Исследовать зависимость показаний выходного тока детектора от мощности в основном тракте.

3. Основные теоретические сведения

Измеритель мощности СВЧ (power meter RF - англ.) — измерительный прибор, предназначенный для измерения мощности электромагнитного сигнала.

Классификация измерителей мощности

В зависимости от целевого назначения и способа включения в передающий тракт различают две основные группы измерителей мощности:

— проходящей мощности (условное обозначение М1-хх, М2-хх, ВПО-хх, Я2М-хх);

— поглощаемой мощности (условное обозначение МЗ-хх, М5-хх).

Кроме того их делят:

— по виду используемых первичных измерительных преобразователей на тепловые (калориметрические, термоэлектрические, термисторные и болометрические), пондеромоторные, электронные (диодные, на эффекте Холла и др.), ферритовые и др.;

— по характеру измеряемой мощности на измерители мощности среднего значения мощности непрерывных и (или) импульсно-модулированных сигналов, импульсной мощности (мощности в импульсе);

— по уровню средних значений измеряемых мощностей на ваттметры малой мощности (до 10 мВт), средней мощности (свыше 10 мВт до 10 Вт), большой мощности (свыше 10 Вт до 10 кВт);

— по точности на классы 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 15,0; 25,0;

— по типу СВЧ тракта на коаксиальные и волноводные.

Измерители поглощаемой мощности

Измерители поглощаемой мощности образуют весьма большую и широко используемую подгруппу измерителей мощности СВЧ радиодиапазона. Видовое деление этой подгруппы связано в основном с применением различных типов чувствительных элементов в первичных преобразователях. В серийно выпускаемых измерителях мощности используются преобразователи на базе термистора, термопары и диода. При работе с измерителями поглощаемой мощности следует помнить, что из-за неидеального согласования входного сопротивления приемных головок с волновым сопротивлением линии, часть энергии отражается и реально измеритель мощности отображает не падающую мощность, а поглощаемую, которая отличается от падающей на величину, равную Kp · Pпад, где Kp — коэффициент отражения по мощности.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]