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微波毫米波測試技術及儀器發(fā)展動態(tài)-下(存儲版)

2025-01-26 22:26上一頁面

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【正文】 法、帶狀線傳輸法、自由空間法以及傳輸線終端加載法 ? 主要優(yōu)點: 測試頻帶寬 ,可測試電磁參數 ,適于高損耗材料的測試 ? 主要缺點: 對低損耗材料的損耗測試誤差較大 測試方法的分類 ? 諧振法 主要包括高 Q腔法 、 矩形腔法 、 微帶諧振器法 、 帶狀線諧振器法 、 超導腔法 、 介質諧振器法 、 諧振腔微擾法等 ? 主要優(yōu)點: 測試準確度高 ,特別適合于低損耗材料的測試 ? 主要缺點: 測試頻帶窄 ,不能同時測試電磁參數 測試方法的分類 傳輸法是將被測材料置入測試裝置中 , 將其作為雙口網絡 , 測量此雙口網絡 S參數 , 從而推算出微波的材料參數 也可將被測材料置入傳輸線終端作為單口網絡 , 并對復反射系數 ?進行測量 , 從而推算出被測材料的復介電常數 傳輸法測量 ?波導、同軸線和帶狀線傳輸法 ?傳輸線終端加載法 ?自由空間法 幾種常見方法: 波導、同軸線和帶狀線傳輸法 波導、同軸線和帶狀線三種傳輸測試方法均屬于閉場測試方法 被測材料可構成雙端口網絡散射參數,可同時測出被測材料的復介電參數和復導磁率 傳輸法測量 傳輸法測量 ? 將被測樣品加工成可嵌入波導或同軸線內填滿終端,然后終端用金屬片短路,這樣就構成了傳輸線終端加載法 ? 將較大面積的片狀介質材料放置在同軸或波導端口外進行測量 利用傳輸線入射的波經被測介質反射后對復反射系數 Γ 進行檢測,可推算出被測材料的復介電常數。 采用同軸線通過空氣隙與帶狀線諧振器進行耦合的方法 , 成功抑制了當 ε r′ 增大時出現的雜模 , 使 ε r′ 的測試范圍大大拓寬 , 且有滿意的測試精確度 諧振法測量 帶狀線諧振器法 超導腔法是利用當測試腔置入低溫環(huán)境下其微波表面電阻低 , Q 值高的特點對介質材料的復介電常數進行測量 ,因為它的 Q 值較常規(guī)腔高得多 , 所以它尤其適用于對較低損耗材料的測量 。 諧振腔微擾法 諧振法測量 ? 由于被測介質材料的外形尺寸 、 電氣特性 、 物理狀態(tài) 、 測試頻段不同 , 所采取的測試方法也不同 。 2023年 1月 22日星期日 下午 7時 18分 0秒 19:18: 1比不了得就不比,得不到的就不要。 :18:0019:18:00January 22, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏
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