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正文內(nèi)容

微波毫米波測(cè)試技術(shù)及儀器發(fā)展動(dòng)態(tài)講義(編輯修改稿)

2025-01-24 22:00 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 諧振腔 ( 器 ) 的 諧振頻率和固有品質(zhì)因數(shù) , 從而計(jì)算出介質(zhì)材料的微波復(fù)介電常數(shù) ? 諧振法在測(cè)試準(zhǔn)確度方面 , 尤其是低耗材料的損耗測(cè)試方面 , 比起傳輸要好得多 ? 對(duì)于高損耗介質(zhì)材料 , 諧振法難以找到諧振峰 ,所以只能對(duì)低耗材料進(jìn)行測(cè)量 , 而且測(cè)試往往是在某一個(gè)頻率點(diǎn)進(jìn)行 , 從而限制了它的測(cè)試頻帶 ? 近年來(lái) , 為了彌補(bǔ)它的不足 , 往往采用多模技術(shù)以擴(kuò)展其測(cè)試頻帶 諧振法測(cè)量 常見(jiàn)方法: ? 圓柱形高 Q腔法 ? 矩形腔法 ? 微帶諧振器法 ? 帶狀線諧振器法 ? 超導(dǎo)腔法 ? 介質(zhì)諧振器法 ? 諧振腔微擾法 諧振法測(cè)量 圓柱形高 Q腔法 諧振法測(cè)量 標(biāo)準(zhǔn)高 Q腔法采用圓柱形諧振腔的 TE01p模 , 被測(cè)樣品加工成 圓片狀 置入腔內(nèi) , 在測(cè)得諧振腔加載前后的諧振頻率和固有品質(zhì)因數(shù)后 , 可得介質(zhì)材料的微波復(fù)介電常數(shù) 該方法由于利用了腔的高 Q值和被測(cè)樣品重加載 , 測(cè)試準(zhǔn)確度較高 , 往往在國(guó)家計(jì)量部門(mén)作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 電子科技大學(xué)采用 一腔多模 配合模式的自動(dòng)識(shí)別和搜索技術(shù) , 形成了寬頻帶圓柱形高 Q腔法 。 分別運(yùn)用多個(gè)諧振模式測(cè)試了多種材料 , 在寬頻帶下達(dá)到了滿意的測(cè)試精確度 諧振法測(cè)量 由塊狀被測(cè)樣品填充矩形腔 , 矩形腔的橫向尺寸與介質(zhì)大小一樣 , 而縱向?yàn)椴糠痔畛?, 工作模式通常取 TE10p模 諧振法測(cè)量 矩形腔法 微帶諧振器法通常將被測(cè)介質(zhì)作為環(huán)狀微帶諧振器的襯底 , 對(duì)其諧振頻率和 Q值進(jìn)行測(cè)量 , 可求得復(fù)介電常數(shù) 諧振法測(cè)量 微帶諧振器法 帶狀線諧振器法通常將被測(cè)基片作為帶狀線諧振器的襯底材料 。 當(dāng)諧振器諧振時(shí) , 對(duì)諧振器進(jìn)行測(cè)量可測(cè)得其復(fù)介電常數(shù) 。 該方法十分適合用于對(duì)微波集成電路基片復(fù)介電常數(shù)的測(cè)量 電子科技大學(xué)已建立了該系統(tǒng) 。 采用同軸線通過(guò)空氣隙與帶狀線諧振器進(jìn)行耦合的方法 , 成功抑制了當(dāng) ε r′ 增大時(shí)出現(xiàn)的雜模 , 使 ε r′ 的測(cè)試范圍大大拓寬 , 且有滿意的測(cè)試精確度 諧振法測(cè)量 帶狀線諧振器法 超導(dǎo)腔法是利用當(dāng)測(cè)試腔置入低溫環(huán)境下其微波表面電阻低 , Q 值高的特點(diǎn)對(duì)介質(zhì)材料的復(fù)介電常數(shù)進(jìn)行測(cè)量 ,因?yàn)樗?Q 值較常規(guī)腔高得多 , 所以它尤其適用于對(duì)較低損耗材料的測(cè)量 。 超導(dǎo)腔法 諧振法測(cè)量 將圓柱形高介電常數(shù)、低損耗的被測(cè)介質(zhì)置入兩金屬板之間
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