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微波技术实验指导_报告2017.docxVIP

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PAGE PAGE 1 Harbin Institute of Technology 微波技术 实验报告 院 系: 班 级: 姓 名: 学 号: 同组成员: 指导老师: 实验时间: 哈尔滨工业大学 PAGE 22 PAGE 2 实验一 短路线、开路线、匹配负载S参量的测量 一、实验目的 1、通过对短路线、开路线的S参量S11的测量,了解传输线开路、短路的特性。 2、通过对匹配负载的S参量S11及S21的测量,了解微带线的特性。S11 二、实验原理 基本传输线理论 在一传输线上传输波的电压、电流信号会是时间及传递距离的函数。一条单位长度传输线之等效电路可由R、L、G、C等四个元件来组成,如图1-1(a)所示。假设波传输播的方向为+Z轴的方向,则由基尔霍夫电压及电流定律可得下列二个传输线方程式。 其中假设电压及电流是时间变量t的正弦函数,此时的电压和电流可用角频率ω的变数表示。亦即是 而两个方程式的解可写成 (1-1) (1-2) 其中V+,V-,I+,I-分别是波信号的电压及电流振幅常数,而+、-则分别表示+Z,-Z 的传输方向。 γ则是[传输系数](propagation coefficient),其定义如下。 (1-3) 而波在z上任一点的总电压及电流的关系则可由下列方程式表示。 (1-4) 将式(1-1)及(1-2)代入式(1-3)可得 一般将上式定义为传输线的[特性阻抗](Characteristic Impedance),ZO 。 当R=G=0时,传输线没有损耗(Lossless or Loss-free)。因此,一般[无耗]传输线的[传输系数]及[特性阻抗]分别为 , 單 單位長度 图1-1单位长度传输线之等效电路 图1-1单位长度传输线之等效电路 此时传输系数为纯虚数。对于大多数的射频传输线而言,其损耗都很小;亦即RωL且GωC。所以R、G可以忽略不计,此时传输线的[传输系数]可写成下列公式。 (1-5) 则式(1-5)中 与在[无耗]传输线中是一样的, 定义为极端数,而α定义为传输线的[衰减常数](Attenuation Constant),其公式分别为 , 其中Y0定义为传输线之[特性导纳](Characteristic Adimttance),其公式为 负载传输线(Terminated Transmission Line ) (A)[无损耗]负载传输线(Terminated Lossless Line) 考虑一段[特性阻抗]Zo之传输线,一端接信号源,另一端则接上负载,如图所示。并假设此传输线[无耗],且其[传输系数] γ=jβ,则传输线上电压及电流方程式可以用下列二式表示。 , 图1-2 接在负载上的传输线电路 若考虑在负载端(z=0)上,则其电压及电流为 (1-6) (1-7) 而且,所以式(1-7)可改写成 (1-8) 合并式(1-6)及(1-8)可得[负载阻抗](Load Impedance) 定义[归一化阻抗](Normalized Load Impedance) 其中ΓL定义为负载端的[电压反射系数](Voltage Reflection Coefficient) 当ZL = ZO时,则ΓL = 0时,此状况称为传输线与负载[匹配](Matched)。在此,我们定义两个重要参数 [电压驻波比](Voltage Standing Wave Ratio)及[回波损耗](Return Loss)。 , 若考虑在距离负载端长L(z=-L)处,即传输线长度为L。则其[反射系数]Γ(L) 应改成 而其[

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