微波基础与微波器件
耦合比例
1/3 1/4 1/5 1/10 1/32 1/100 1/1000
耦合度
-5dB -6dB -7dB -10dB -15dB -20dB -30dB
直通损耗
-1.65dB -1.25dB -0.97dB -0.46dB -0.14dB -0.044dB -0.0043dB
微波基础
工作频带:满足指标要求的工作频率范围。 工作频带 耦合度:耦合端输出信号与输入信号功率的比值,是衡量耦合大 耦合度 小及区分耦合器规格的参数,可按照需要提出不同的耦合度指标, 通常以分贝(dB)表示。
微波基础
圆波导:
圆波导是横截面为圆形的空心金属管,如图所示,其尺寸半径为R。
由于圆波导具有损耗较小和双 极化的特性,所以常用作天线 馈线和微波谐振腔,也可作较 远距离的传输线。 圆波导具有轴对称性,故宜采 用圆柱坐标来分析。
微波基础
同轴线:是一种双导体传输线,
如图所示。同轴线按结构可分为两种: 硬同轴线和同轴电缆。硬同轴线内外 导体之间媒质通常为空气,内导体用 高频介质垫圈支撑。同轴电缆的内外 导体之间填充高频介质,内导体由单 根或多根导线组成,外导体由铜线编 织而成,外面再包一层软塑料等介质。
微波基础
滤波器(filter):
滤波器是允许某一部分频率的信号顺利通过,而另一部分频率的信号则受 到较大的抑制,实质上是一个选频电路。
微波基础
衰减器:(attenuator) 在相当宽的频段范围内一种相移为零、其 衰减和特性阻抗均为与频率无关的常数的、由电阻元件组成的 四端网络,其主要用途是调整电路中信号大小、改善阻抗匹配。 微波衰减器按照接口形式可分为同轴衰减器,微带衰减器和波 导衰减器。按照衰减量的型式又可分为衰减值固定的固定衰减 器以及衰减量范围可调的可调衰减器。
能穿透生物体,为微波生物医学打下基础
微波基础
非电离性
量子能量不够大,不能改变分子内部结构, 分子、原子和原子核呈现出谐振现象。
可以探索物质内部结构
可以研制适用于微波波段的器件
微波基础
热效应
微波电磁能量传送到有耗物体内部,会使物 体分子互相碰撞、摩擦,从而使物体发热
可以进行微波加热,用于粮食、茶叶、卷烟、木 材、皮革等各种行业 热效率高、热透深度大(约4cm)、加热均 匀(里外一起热)、加热迅速
微波基础
耦合器:从主干通道中提取出部分 信号的器件。按耦合度大小分为5、 10、15、20…. dB不同规格;从基 站提取信号可用大功率耦合器 (300W),其耦合度可从 30~65dB中选用;同轴耦合器的接 头多采用N头。 其他耦合器还有波导耦合器,微带 耦合器等。
定向耦合器
5dB耦合器 5dB耦合器 6dB耦合器 6dB耦合器 7dB耦合器 7dB耦合器 10dB耦合器 10dB耦合器 15dB耦合器 15dB耦合器 20dB耦合器 20dB耦合器 30dB耦合器 30dB耦合器
微波基础
其他应用:
军事应用:目标检 测、监 视、目标确 认、绘图等
环境应用:沙子潮湿的测量、 海洋表面的风速、洪水绘图、 大气层温度的轮廓、雪层/冰 层的测绘等
天文学应用:行星绘图、银河 星系射电噪声目标的测绘、太 阳辐射测绘、宇宙黑体辐射的 测量
微波基础
适用范围及发展:
微波的发展还表现在应用范围的扩大。微波的最重要应用是雷达和通 信。雷达不仅用于国防,同时也用于导航、气象测量、大地测量、工业检 测和交通管理等面。通信应用主要是现代的卫星通信和常规的中继通信。 射电望远镜、微波加速器等对于物理学、天文学等的研究具有重要意义。 毫米波微波技术对控制热核反应的等离子体测量提供了有效的方法。微波 遥感已成为研究天体、气象和大地测量、资源勘探等的重要手段。微波在 工业生产、农业科学等方面的研究,以及微波在生物学、医学等方面的研 究和发展已越来越受到重视。
二、插入损耗(Insertion Loss): 插损:在传输系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率 的损耗,它表示为该元件或器件插入前负载上所接收到的功率与插 入后同一负载上所接收到的功率以分贝为单位的比值。
微波基础
三、驻波比- Voltage Standing Wave Ratio (回波损耗): 驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 驻波比 SWR 的值等于1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全 部发射出去,这是最理想的情况。如果SWR 值大于1, 则表示有一 部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。被反射的电 波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台。
微波基础
插入损耗:系统因定向耦合器的加入而使主线通道增加的损耗。因 插入损耗 为耦合信号越大、直通信号越小,所以不同耦合度定向耦合器的插 入损耗也不同。 耦合平坦度 耦合平坦度:在工作频带内耦合端输出信号电平的起伏大小。输出 平坦度 越平坦性能越好。 电压驻波比( 电压驻波比(VSWR):评价输入信号到耦合器各端口时被反射 ) 回来的大小,一般要求小于1.2。 功率容量 功率容量:能承受的最大输入功率,通常为50W-100W。 容量
C(dB)=10log(P4/P1)
其中:P4为耦合输出功率,P1为输入信号功率。
微波基础
隔离度:隔离度定义为输入信号功率P1与隔离端输出功率P3之比的分贝 隔离度 数。
I(dB)=10log(P1/P3)
方向性:方向性定义为耦合输出功率P4与隔离端输出功率P3之比的分贝 方向性 数。
Hale Waihona Puke D(dB)=10log(P4/P3)
微波基础
常用专业术语:
一、微波常用单位:dB(分贝)
1.dB(分贝):描述功率传输增益或插损或相对功率电平。若有功率P1(输入)和P2(输出) 定义: N(dB)=10log10(P2/P1) 若N为正,则称P2大于P1NdB 若N为负,则称P2小于P1NDb dB(分贝):描述电压传输增益或插损或相对电平。若有电压V1(输入)和V2(输出) 定义: GV(dB)=20log10(V2/V1)
微波基础
dBW(分贝瓦):P1取1W N(dBW)=10log10(P2/1W)
定义
dBm(分贝毫瓦): P1取1mW=10-3 W, 定义 N(dBm)=10log10(P2/1mW) dBmW(分贝微瓦): P1取1µW=10-6 W,定义 N(dBmW)=10log10(P2/1µW)
微波基础
微波基础
微波技术的发展和应用:
一、发展方向:
发展方向
工作频段向 高频段发展
小型化 宽带化
自动化 智能化
微波基础
微波技术的发展和应用:
二、技术应用:
微波应用
雷达 通信 科学研究 生物医学 微波能
微波基础
微波技术的发展和应用:
由于微波频带宽,信息 容量大,因此微波可用 于多路通信。在有线通 方面,利用同轴电缆可 以同时传送机千路和几 路电视信号;在无限通 信方面,利用微波的中 继接力传送电视信号, 利用微波能穿透电离层 的特性,可进行卫星通 信和宇航通信,利用外 层空间三颗互成120° 角的同步卫星,就能实 现全球通信和电视实况 转播。
微波基础
频率高
振荡频率3亿次以上,周期短,10-9~10-12 s
低频电子器件的渡越时间10-8~10-9s
需要考虑完全新颖的微波电子器件
可用频带很宽,在大容量通信场合得到广泛应用, 如卫星通信、多路通信。具有通信容量高、抗干 扰能力强的特性
微波基础
穿透性
在特定波长穿透电离层,可以卫星通信、宇 宙通信、遥感、定位 穿透云、雾、雨、植被、积雪,并对微波有不同 程度的吸收与反射,可以利用厘米波或这毫米波 雷达来观测它们的存在和流动。气象预报 穿透地表,作为探地雷达
微波与光波段比较 光通过雨雾衰减很大,特别是
微波与超短波、短波相比较
雾天兰光、紫光几乎看不见,这
大大扩展了通讯通道,开辟
正是采用红光作警戒的原因。而
了微波通讯和卫星通讯
微波波段穿透力强。
微波基础
微波的传输过程
微波基础
微波与射频的区别: 微波与射频的区别:
射频(RF)是Radio Frequency的缩写。是普通无线技术里常用来发射的 电磁波频率。 从传统定义上,“射频” freq=[300KHz,30GHz],再往上面就是微波 的范畴了。 因此对于“射频”,多见的是“路”概念, 到了微波范畴,分布参数 随着频率越高,“场”的概念就变强了!
微波基础
带状线: 带状线 结构如图所示,带状线属
双导体类传输线,传输的主模是TEM 模。 对于带状线的分析可以用传输线理 论来分析。表征带状线的主要特性参 量有传播常数、相速、相波长和特性 阻抗。
微波基础
微带线: 微带线 微带线是一种重要的微波
传输线,其结构如下图所示。它是由 介质基片上的导带和基片下面的接地 板构成。微带线容易实现微带电路的 小型化和集成化,所以微带线在微波 集成电路中获得了广泛的应用。
微波基础与微波器件
上 海 和 旭 微 波 科 技 有 限 公 司
Shanghai Hexu Microwave Technology Co.,Ltd
研 发 部
R&D Department
微波基础
微波的概念:
微波的频率在300MHz-300GHz之间,波长在1米(不含1米)到1毫米之间, 是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。微波频率比一般的无线电 波频率高,通常也称为“超高频”。
微波基础
微波的特性: 微波的特性:
性
微 波
特性 微波波
微波基础
似光性——微波与频率较低的无线电波相比,更能像光线一样地传播和集中。
自由空间中以光速沿直线传播 在不同媒质的分界面上要发生反射和折射 如果分界面的线性尺寸不比波长大很多,会 出现干涉和衍射现象 遵守波动基本规律 微波波长和一般物体的线性尺寸相当,可 以采用成熟的几何光学方法来设计各种微 波仪器和设备,比如用透镜或反射面来设 计微波天线 设计器件体积小,波束方向性强