- включить генерацию и, нажав клавишу “падающая”, проверить качество стабилизации и уровень падающей волны;
- при перестройке частоты свип-генератора в максимальной полосе частот и минимальной начальной частоте, путем регулировки чувствительности канала ослабления ручкой “пределы измерения дБ”, получить на экране индикатора серию резонансных всплесков;
- уменьшением полосы качания до 50-100 МГц и регулировкой начальной частоты выделить на экране одну резонансную кривую для частоты, ближайшей к одной из частот по п.2.4.1.;
- ручкой “контрольный уровень” установить стрелку прибора на 0 дБ;
- ручкой “калибровка” канала ослаблений совместить максимум резонансной кривой с линией контрольного уровня;
- с помощью волномера измерить резонансную частоту f0 , переключив ручку “период свипирования S ” в положение – 1;
- ручкой “контрольный уровень” установить стрелку прибора на 3дБ, что соответствует уровню половинной мощности либо уровню 0,707 по полю;
- перейти в режим “ручная перестройка” и, вращая ручку “ручная перестройка частоты”, совместить метки прошедшего сигнала и контрольного уровня на граничных частотах полосы пропускания f1 и f2;
- медленно перестраивая резонансную частоту волномера ручкой “частотомер” в интервале частот fmin-fmax полосы качания свип-генератора, измерить граничные частоты f1 и f2 , фиксируя момент настройки по наибольшей длине вертикального штриха на экране индикатора. Измерить также резонансную частоту f0;
- вычислив добротность по соотношению Q0=f0/( f2- f1), найти величину коэффициента затухания из выражения (2.19.)
3.требования к содержанию отчета
Отчет должен содержать:
- блок-схемы измерений по каждому пункту эксперимента (рис.2. дополненный схемой соответствующего макета);
- краткие письменные ответы на контрольные вопросы по п.4.;
- протокол экспериментальных данных, подписанный преподавателем;
- выводы по результатам измерения и сравнения измеренных величин различными методами;
- указания о возможных причинах расхождения результатов измерения параметров фидерного тракта, полученных различными методами.
-
4. Контрольные вопросы
4.1. Что понимают под вторичными параметрами фидерных линий передачи?
4.2. Указать связь вторичных параметров фидерных линий с первичными (погонными) параметрами.
4.3. дать определение коэффициента укорочения длины волны в фидерной линии.
4.4. Как рассчитать величину коэффициента укорочения в фидере, полностью заполненного диэлектриком с проницаемостью для коаксиального фидера, для прямоугольного волновода?
4.5. Как измерить коэффициент укорочения с помощью автоматического измерителя КСВ?
4.6. Показать аналитически, что для макета, используемого при измерении коэффициента укорочения, нагруженного на выходе согласованной нагрузкой, максимальные значения КСВ отвечают частотам, на которых , а минимальные значения КСВ соответствуют частотам, для которых.
4.7. Дать определение волнового сопротивления фидера с волной ТЕМ, прямоугольного волновода с волной Н10.
4.8. Перечислить факторы, от которых зависит величина волнового сопротивления фидера.
4.9. В чем отличие между волновым и характеристическим сопротивлением фидера?
4.10. Какие методы измерения волнового сопротивления фидера вам известны?
4.11.Как вводится понятие коэффициента затухания в линии передачи?
4.12. Почему при измерении добротности резонатора в п.2.4.2. экспериментального задания полоса пропускания определяется по уровню половинной мощности?
4.13. Какие методы измерения коэффициента затухания вам известны?
Литература
1. Фрадин А.З., Рыжков Е.В. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. М.,1972,с164-171.
2. Сазонов Д.М., Гридин А.Н. Техника СВЧ: Конспект лекций М.,1970.с77-105.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.