微波阻抗(microwave impedance)是2015年公布的計量學名詞。
基本介紹
- 中文名:微波阻抗
- 外文名:microwave impedance
- 所屬學科:計量學_無線電_微波阻抗
- 公布時間:2015年
微波阻抗(microwave impedance)是2015年公布的計量學名詞。
微波阻抗(microwave impedance)是2015年公布的計量學名詞。定義微波傳輸線或被測件的任一參考面上的電壓與電流的比值。出處《計量學名詞》。1...
阻抗匹配是微波電子學裡的一部分,主要用於傳輸線上,來達到所有高頻的微波信號皆能傳至負載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。史密夫圖表上。電容或電感與負載串聯起來,即可增加或減少負載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點會以圖中心...
阻抗變換器的作用是解決微波傳輸線與微波器件之間匹配的,在通常情況下,同軸傳輸線的阻抗為75Ω,而與饋線相連的極化分離器和波道濾波器的輸入輸出阻抗為50Ω。按結構可分為同軸線阻抗變換器、矩形波導阻抗變換器、帶狀線和微帶線阻抗變換器;按阻抗變換的規律可分為階梯阻抗變換器和漸變式阻抗變換器。階梯阻抗變換器...
低溫掃描微波阻抗顯微鏡系統 低溫掃描微波阻抗顯微鏡系統是一種用於物理學領域的分析儀器,於2018年12月7日啟用。技術指標 1.6 K低溫,9 T磁場,3GHz微波工作頻率。主要功能 測量材料表面微觀電導率。
掃描微波阻抗顯微模組 掃描微波阻抗顯微模組是一種用於物理學、化學領域的分析儀器,於2018年12月24日啟用。技術指標 技術指標達到驗收要求。主要功能 掃描微波阻抗顯微測量。
低溫強磁場掃描近場微波阻抗顯微譜儀是一種用於信息科學與系統科學、材料科學、物理學領域的分析儀器,於2018年11月26日啟用。技術指標 空間分辨: 10 nm 室溫掃描面積: 50um×50um 低溫掃描面積 40 um×40um 微波頻段: 3 GHz 溫度範圍: 4 - 300K 磁場範圍: -9T - 9T。主要功能 該設備以微波作為信號源,...
阻抗匹配器是微波電子學裡的一部分,主要用於傳輸線上,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。簡介 阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特徵阻抗相等,此時的傳輸不會產生反射,這表明所有能量都被負載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。高速...
指相應於描述微波阻抗的物理量如特性阻抗、阻抗、電壓反射係數、電壓駐波比等的實物標準,常用特性阻抗標準和反射係數標準(又稱標準負載)。特性抗阻標準 有同軸線和波導兩種標準。前者為無介質支撐的剛性空氣介質標準同軸線;後者是一段精密加工並具有標準截面尺寸、由法蘭盤定位符合標準的標準波導。它們的特性阻抗由幾何...
PIN二極體處於正向時,由於P層和N層分別向I層注入空穴和電子,電子和空穴在I層中形成電漿而處於低的微波阻抗狀態,當二極體處於反向時是一等效小電容,為高的微波阻抗狀態。PIN二極體可以用於微波開關、電調衰減、移相、微波調製以及其他特殊用途。限幅二極體 利用二極體正嚮導通電阻很低來限制微波信號的幅度。在小...
吸收型微波輻射的禁止:利用吸收材料進行微波吸收。常用的吸收材料有兩類。一是諧振型吸收材料,是利用某些材料的諧振特性製成的吸收材料,特點是材料厚度小,只對頻率範圍很窄的微波輻射具有良好的吸收率。二是匹配型吸收材料,是利用某些材料和自由空間的阻抗匹配,吸收微波輻射能。特點是適於吸收頻率範圍很寬的微波...
與普通的濾波器相比它具有更小的體積,通過選擇較小的阻抗比Rz(不同特徵阻抗比值)可以無限地縮短諧振器的長度,同時可以使雜散諧振頻率遠離基本諧振頻率。該發明的同軸阻抗變換型微波濾波器包括扁盒狀的金屬主腔體1和位於金屬主腔體內的同軸諧振器3。金屬主腔體1的上側壁上均布開設有六個上通孔,下側壁上均布開設...
根據已有的光學儀器原理設計製成的微波裝置。迄今除反射鏡、透鏡天線和天線陣外,還只有少數幾種光學型微波裝置得到實際套用,如用作測量材料電性能的各種干涉儀和光譜儀;根據雅滿干涉儀原理製成的微波阻抗電橋等。相互作用 當光波通過加有穩恆電場或磁場的某些材料時,會出現法拉第效應、卡頓-冒登效應、霍爾效應、...
如果傳輸線的特徵阻抗跟負載阻抗不相等(即不匹配)時,在負載端就會產生反射。為什麼阻抗不匹配時會產生反射以及特徵阻抗的求解方法,牽涉到二階偏微分方程的求解,在這裡不細說,可參看電磁場與微波方面書籍中的傳輸線理論。傳輸線的特徵阻抗(也叫作特性阻抗)是由傳輸線的結構以及材料決定的,而與傳輸線的長度,...
因此低頻電路的電流、電壓、電阻等不再適用,而是採用等效方法處理;微波測量則以功率、波長、阻抗取代了電流、電壓、電阻等。2、產生方法:微波的周期在910—s1210與電子管內電子的渡越時間(約為s910)相近,因此微波的產生和放大不能再使用普通的電子器件,取而代之的是結構和原理完全不同的微電子...
1.1 微波的起源和波段劃分 1 1.2 微波的特點和套用 2 1.3 微波問題的分析方法 3 第2章 從低頻電路到微波分析 5 2.1 基本電路元件 5 2.2 電壓和電流相量 9 2.3 阻抗和導納 10 2.3.1 阻抗 10 2.3.2 導納 11 2.4 電路分析基本定律 12 2.5 正弦穩態條件下的功率計算 13 2.6 分貝 15 2...
稍後又推廣套用於精密測量微波衰減(直流替代法),使測量系統的穩定度和分辨度提高了兩個數量級,在0.01~50dB衰減量程內獲得了0.0001~0.06dB的測量準確度。同時,還套用於測量鎮流電阻座的效率,將測量鎮流電阻座效率的阻抗法的測量準確度提高了一個多數量級,使阻抗法成為建立波導微波小功率標準的流行的準確方法...
《基於渡越輻射低阻長脈衝新型高功率微波源的研究》是依託中國人民解放軍國防科技大學,由賀軍濤擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 傳統的基於渡越輻射效應的高功率微波源通常阻抗較高,而且渡越時間振盪器往往採用柵網結構。高阻抗限制了注入電子束的功率,影響了輸出微波功率的進一步提高;柵網結構容易產生電漿...
傳輸線特性阻抗(characteristic impedance of transmission line)傳輸線處於行波傳輸狀態時,同一點的電壓電流比。它具有阻抗量綱,其數值只和傳輸線的結構、材料和頻率有關。當傳輸線為無限長時,傳輸線的特性阻抗也就是它的策動點阻抗。計算方式 傳輸線特性阻抗用Z表示,單位為歐姆(Ω)。雙線傳輸線的特性阻抗是一...
由於平面電路的阻抗甚低,容易與半導體二極體匹配,可用作變容管調諧的體效應管振盪器的諧振迴路等。一種套用於微波平面電路的DGS新技術 在廣泛使用MIC和MMIC技術的微波平面電路設計中,小型化設計研究已經成為一門非常重要的課題。針對這個研究方向,Jong-Sik Lim、 Jun-Seok Park 等人提出了DGS(Defected Ground ...
第1章 混合微波積體電路與單片微波積體電路 參考文獻 第2章 基本概念 2.1 引言 2.2 麥克斯韋定律 2.3 介電常數與磁導率 2.4 自由空間波長 2.5 傳播速度 2.6 分貝(dB)2.7 Q值測量 2.8 小信號(S參數)參考文獻 第3章 平面波導 3.1 阻抗 3.2 微帶 3.2.1 波導波長(λg)3.3 共面波導 3....
3.5.3傳輸功率最大時的特性阻抗 3.5.4衰減最小時的特性阻抗 3.6有耗傳輸線 3.6.1低損耗傳輸線 3.6.2終端接負載的有耗傳輸線 3.6.3阻抗與傳播常數的測量 3.7傳輸線的阻抗匹配 3.7.1負載的功率計算 3.7.2傳輸線的三種阻抗匹配狀態 3.7.3阻抗匹配的方法 3.8Smith圓圖 習題 第4章微波波導 4....
*章緒論介紹了微波的基本概念和特點,以及微波技術發展和套用領域;第2章從“路”的觀點出發,講述了傳輸線的基本理論,介紹了反射係數、駐波比、輸入阻抗、阻抗圓圖和阻抗匹配等概念;第3章從“場”的觀點出發,講述了波導、同軸線、帶狀線和微帶線等典型微波傳輸線的一般理論和特性,給出了常用的電磁波型、場...
1.1.1微波傳輸線的分類 1.1.2微波傳輸線的分析方法 1.2長線理論 1.2.1基本概念 1.2.2傳輸線方程及其解 1.3傳輸線的特性參數和狀態參量 1.3.1傳輸線的特性參數 1.3.2狀態參量 1.4無耗傳輸線的工作狀態 1.4.1匹配狀態 1.4.2全反射狀態 1.4.3部分反射狀態 1.5圓圖 1.5.1阻抗圓圖 1.5....