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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
精密衰减器在微波测试装置中是必不可少的器件。随着扫频测试技术的发展,对精密衰减器的性能要求也有所提高,即:1)较宽频带范围内器件与系统的匹配较好,2)较宽的频率变化范围内,在调节系统功率输出方面具有稳定和准确的性能。一般高频元件的损耗随频率的升高而增加,在介质上镀高电阻金属膜可以得到频率响应好的衰减器件,对于可变衰减器,为防止调节衰减量时,因摩擦而影响精度,往往采用步进式装置。因此,设计和制造承受功率较大、衰减量连续可调、精度较高和频率响应好的衰减器是扫频测量技术中需要解决的一个课题。我们的工作是设计和制造出300MC—1000MC频段带线式精密可变衰减  相似文献   

2.
随着微波器件结构复杂度和性能要求的提高,建模和设计过程的时间成本也逐渐增大.在设计过程中引入优化算法可以有效地提高微波器件的设计效率.对神经网络在微波滤波器设计领域的方法进行了系统的综述,提出了基于训练和精调神经网络的LC电路参数提取方法、基于数据自生成神经网络的结构参数估计方法和带宽可重构的滤波器设计方法.实验结果表明,神经网络可以利用滤波器的S参数信息,在较短时间内预测出满足设计要求的LC电路参数/器件结构参数,有效减少设计成本,提高设计效率.  相似文献   

3.
阐述Mach-Zehnder型可调光衰减器的原理,分析影响器件功率消耗和器件响应的因素,然后根据硅基波导器件大截面的单模脊型波导理论,设计VOA器件的结构参数.并测试出VOA器件的近场模斑,器件衰减为0~26.3dB,器件最大功率损耗为368 mW,信号响应上升时间为7μs,信号响应下降时间为97μs.  相似文献   

4.
微波器件中的波导类、喇叭类产品由于其严格的电气性能要求和复杂的腔体结构一般采用铝合金或铜合金钎焊、机加工成型,工艺复杂、结构重量大、焊接强度低、材料热胀系数大等缺点。而碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)由于具有高比强度、低热膨系数、高热稳定性、可一体化成型等优点,根据微波器件轻量化的实际需求,进行了碳纤维微波器件成型工艺的研究,掌握碳纤维微波器件结构设计及结构优化方法,为产品的应用提供参考。  相似文献   

5.
可调光衰减器(VOA)是光通信中重要的光无源器件。设计了一种透射型电可调光衰减器,该衰减器以Perpend icular VOA d ie作为核心部件,并设计了配套电路。经过实测,衰减器参数指标达到使用要求。  相似文献   

6.
近些年来随着航天事业的飞速发展,微波辐射计得到了广泛的应用.检波器是影响微波辐射计线性特性的核心器件.分析了影响检波器平方律区间的参数,设计了应用于微波辐射计的C波段平方律检波器并对其进行性能优化,尽可能提高检波器的平方律区间.并从微波辐射计接收目标辐射的噪声信号的特性出发,分析了在设计平方律区间时由于输入噪声信号瞬时功率分布较宽所带来的问题.  相似文献   

7.
研究了由双层磁化铁氧体构成的磁感应波器件的微波透射性能以及场致频率可调特性,并探讨了结构参数对微波性能的影响.两磁化铁氧体平板样品平行放置,由于间隙处表面波共振模强烈耦合产生磁感应波透过样品,在铁磁共振产生的微波禁带频率范围内产生一个显著的通带.通带的中心频率随着偏置磁场的增强而单调上升,显示出很好的场致频率可调性.随着两铁氧体之间间距的增加,界面耦合作用减弱,透射通带的半高宽逐渐降低,损耗增加.  相似文献   

8.
为解决高功率微波源优化设计难度较大的问题,将多准则决策分析方法、遗传算法和全电磁粒子模拟软件UNIPIC相结合,提出了一种适于高功率微波源的多目标优化设计方法FSAWS-GA。通过对待优化器件的结构参数进行浮点编码生成种群个体,利用多准则决策分析方法中的主观目标和客观目标评价算法实现个体适应度评价,基于遗传算法实现种群进化,达到高功率微波源多目标优化设计的目的。对比测试结果表明:FSAWS-GA算法较传统单目标遗传优化算法,对高功率微波源优化有更好的适应性,能够优化出多性能指标均符合设计要求的器件结构。利用FSAWS-GA对一种Ka波段的相对论返波管进行了结构优化测试,得到了输出功率为0.642 GW、工作频率为26.68 GHz、频率纯度为0.09、电子通过率为86.72%、能量转换效率为15.6%的新型器件结构。新型器件结构在确保多项性能指标均满足设计要求的前提下,输出功率较原器件提高了210.1%,验证了利用FSAWS-GA算法实现高功率微波源多目标优化设计的可行性。  相似文献   

9.
为了满足衰减器低成本、小尺寸和可重用的发展需求,提出一种基于π型多晶硅电阻网络的宽频带(0~20GHz)片上衰减器。对精确控制多晶硅方块电阻(40~400Ω/sq)进行研究,通过控制硼B离子的掺杂浓度(5×1018~1.4×1020cm-3)和热退火条件(950~1 050℃,10~30min),得出薄膜方块电阻随工艺条件的变化规律,方阻误差小于4%。结合片上衰减器的尺寸需求选择方阻,设计了10和20dB片上衰减器,采用HFSS三维建模软件对器件进行仿真优化。仿真结果表明:在0~20GHz内,10dB衰减器的衰减精度为0.26dB,电压驻波比(VSWR)小于1.13;20dB衰减器的衰减精度为0.04dB,VSWR小于1.29。电阻网络的面积均为265μm×270μm,衰减器尺寸小于1 000μm×800μm。所设计的片上衰减器精度高,适用于微波测试仪器前端。  相似文献   

10.
利用高频电磁仿真软件HFSS 13对加载圆柱形负载的高功率矩形微波反应器进行建模仿真,计算馈口夹角及距离、负载材料、尺寸及位置对微波反应器加热效率的影响,获得各设计参数与反射功率之间的关系,分析得出优化高功率矩形微波反应器加热效率的普适结论.基于优化结论,选取各优化参数重新进行建模仿真.仿真结果显示,加热负载为粉煤灰和玻璃时微波吸收效率最高分别可达98.5%和95.3%.  相似文献   

11.
模拟衰减器在射频和微波网络中有广泛的应用,可用砷化镓MMICS和PIN二极管网络实现.现设计一种用PIN二极管实现的宽带衰减器,结构简单,制作容易,在较宽的频带范围内实现较好的匹配和较平坦的衰减.  相似文献   

12.
模拟衰减器在射频和微波网络中有广泛的应用,可用砷化镓MMICS和PIN二极管网络实现.现设计一种用PIN二极管实现的宽带衰减器,结构简单,制作容易,在较宽的频带范围内实现较好的匹配和较平坦的衰减.  相似文献   

13.
为了满足微波化学反应对功率可变的要求,设计了高功率可调衰减器.利用HFSS软件计算了衰减器外壳形状和宽度对衰减量和电压驻波比的影响,得到了最优结构尺寸的高功率可调衰减器.按照仿真得到的最优结构尺寸,制作了高功率矩形波导可调衰减器.衰减器实测的最大衰减量为8.6 dB.衰减片插入波导的深度小于40 mm时,电压驻波比均小于1.1,此时最大衰减量为5 dB;插入波导的深度大于40 mm时,电压驻波比有所增加,最大值为1.55,此时最大衰减量达到10.3 dB.仿真结果与实验结果一致.  相似文献   

14.
可调谐式液晶衰减器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先从理论上提出用液晶代替机械式可调谐衰减器中的半波片(李国华1992年,姚建铨1983年)的可能性,又通过实验证明了这一点,从而使得更加精确和方便地控制光强输出的变化。  相似文献   

15.
吴仲 《科技信息》2011,(11):69-69,428
本文简单介绍了光衰减器的衰减原理,重点介绍了对光衰减器校准技术的研究,通过对校准仪器和校准方法的改进,有效的提高了光衰减器的准确度等相关指标。  相似文献   

16.
研究在不同入射边及入射点位置条件下,将直角棱镜用作无畸变激光衰减器所需满足的条件。方法采用以几何光学反射定律和折射定律为基础的光路追迹计算方法。  相似文献   

17.
为了满足FSAE2009赛事规则要求,必须为赛车设计合适的吸能器.由于蜂窝铝是一种优良的高强度、吸能性强的轻质材料,XMUT 2009方程式赛车采用蜂窝铝芯作为碰撞吸能器.通过赛车正面碰撞试验对碰撞加速度和动能吸收进行研究,表明XMUT 2009方程式赛车装备的吸能器符合赛事规则要求,将在碰撞过程中为赛车手提供有效保护.  相似文献   

18.
反射型有机聚合物电光可变衰减器的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
该文提出一种基于导波共振的反射型聚合物电光可变光衰减器,它是利用聚合物薄膜的电光效应,通过电场控制衰减全反射(Attenuated-Total-Internal-Reflection)结构中入射光到导模的耦合效率,从而控制波导结构对入射光的吸收即衰减量.由于器件核心结构为衰减全反射结构,整个器件无运动部件,因此器件具有稳定性好、响应速度快、工艺简单和成本低廉等特点.  相似文献   

19.
采用传统的固相烧结工艺,制备了不同Mg掺杂量的Lu3Fe5O12陶瓷样品,并对样品的结构,磁性能,红外光谱及拉曼光谱进行相关研究.发现Mg的掺入并未改变Lu3Fe5O12陶瓷的石榴石结构,同时Mg的掺入对于Lu3Fe5O12陶瓷的磁性性能有着显著地影响,当Mg的掺杂量较小时,优先取代八面体a位的铁离子,从而使得样品磁性增强,而当镁离子的掺杂量达到一定程度后,将会同时占据八面体a位和四面体d位两种次晶格,从而使得样品磁性相对减弱.此外,红外光谱及拉曼光谱的研究结果证实了Mg掺杂对Lu3Fe5O12磁性改变的机制的推测.  相似文献   

20.
介绍了各种类型的示波器探头功能及其内部电路结构,及其探头衰减器对信号频率特性的改善分析.  相似文献   

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