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介绍K型半刚性电缆接头的特点和主要技术指标,着重讨论K型半刚性电缆接头的设计和结构,给出了自行研制的K型接头经美国HP8510毫米波网络分析仪详细测试的结果。测试结果证明,在25.5~40GHz频带内返回损耗为-14.55~38.55dB,接近国外同类产品水平,为国内毫米波接头填补了一项空白,并为我国毫米波同轴系统的推广应用打下了初步基础。 相似文献
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现在世界卫星通信中主要采用 C 频段(4/6 GHz 频带)和 Ku 频段(12/14GHz频段),而日本开拓了 C 频段及 K 频段(20/30GHz 频段)的应用。(注:通常20~30GHz 频段是指准毫米波频段,而30~40GHz 频段是指毫米波频段,两者是有区别的,但为方便起见,准毫米波频段也称为毫米波频段。) 相似文献
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为了在毫米波波段准确测量波导器件的反射系数,提出了一种应用在反射系数测试前端(反射计)中的校准方法.该校准方法采用基于多项式的误差模型,使得每一个误差项的求解都转化成一个求解轨迹圆圆心的问题,同时不影响求解精度.采用一个滑动负载、一个滑动短路和一个短路器,在毫米波波段降低了对标准件理想程度的要求.实验中搭建了一个Ka波段的反射计,图解误差项的求解过程,分析了误差项的物理意义.把校准后的测量结果与商用矢量网络分析仪(VNA,Vector Network Analyzer)进行比较,吻合较好.同样比较了一组W波段反射计对波纹喇叭的测量结果,进一步验证了方法的合理性. 相似文献
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锡焊式同轴射频电缆延迟线可直接锡焊在设备中,无同轴射频接插件,生产时难以高效准确地测量电气性能参数,尤其相位参数。根据延迟线电气性能指标,分析并设计基于矢量网络分析仪的测试系统,并对两种关键测试连接装置进行结构设计、电气性能设计、电延迟补偿、相位补偿和样品制作。经过生产验证,该测试方法可靠、高效。 相似文献
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现在已有各种相位计产品可供选用。但受测试频段限制而无法作其它频段的相位测试。相位测量中的频率变换系统从原理上可以保证在频率变换过程中保持相位信息不变。因此,利用外接频率变换系统,使待测信号频率变换到能用相位计测量的频段,实现相位计测相频段的扩展。本文分析国产BX-4微波相位计的中频相位数字测量系统的测相性能,提出微波与高频频率两种频率变换系统。当采用商用的微波部件,利用BX-4之中频测相系统,可以测量2GHz至18GHz的微波信号相位。用自制宽频带双平衡混频器,可以测量4MHz至300MHz的高频信号相位。 相似文献
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给出用于毫米波频段精确测量介质片复介电常数的准光开放腔系统的误差分析,说明了近似理论引起的误差和被测量提取不准引起的误差。推导了相关的公式,给出了分析的数值结果和测量结果。 相似文献
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讨论了一种利用噪声测量的方法来确定毫米波段混频器的变频损耗和噪声温度的一个实例。混频器的变频损耗和噪声温度的测量可以用改变中频部分的噪声温度使接收机的系统噪声温度变化来加以确定。本测量方法对于微波波段、毫米波段和亚毫米波段的各种单端或平衡混频器、分谐波往入混频器、谐波混频器、上变频器等的变频损耗和噪声温度的测量具有方法简单、准确度高的特点。最后给出了八毫米波段半衡混频器的变频损耗和噪声温度的测量结果。 相似文献
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150多位工程师发现对毫米波矢量的分析很活跃,分析得很有道理,因此不久就得到了头号仪器制造商的支持。第23届自动射频技术小组会议(AR-FTG)的成员们讨论了毫米波自动网络分析仪的优缺点。出席会议的有:埃里克·格里芬(皇家雷达和信号协会)、温德尔·西尔 相似文献
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在自动网络分析仪的校准中,常利用开路器作为反射系数测量标准.开路器比起偏置短路器至少有两个主要优点:首先,工作频段可以从低频一直工作到18GHz.但偏置短路器必须在2~4、4~8、8~12.4、12.4~18GHz 每个波段设置一个.这样,多次接上接下,会加快测量端口接头的磨损;其次,每个长度偏置短路器只代表其相应波段中心频率的1/4波长.因此,应用偏置短路器将引起波段的边缘测量精度的损失.另外,开路器结构简单.但是,为了导出开路器标准的频率特性,开路有效电容是必须确定的.本文主要研究如何确定开路标准的有效电容,以便用于误差修正之中. 相似文献
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用双六端口自动网络分析仪测量非互易二端口器件 总被引:1,自引:0,他引:1
本文阐述了用同轴双六端口自动网络分析仪测量非互易二端口器件的原理,以及所用的计算机软件数学模型。出了100~1000MHz频段内测量铁氧体隔离器参数的实验结果。 相似文献
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本文阐述了用同轴双六端口自动网络分析仪测量非互易二端口器件的原理,以及所用的计算机软件数学模型。出了100~1000MHz频段内测量铁氧体隔离器参数的实验结果。 相似文献
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毫米波技术早已被人们所了解,已有许多杂志和会议发表了关于毫米波技术的文章。毫米波在雷达方面的应用具有下列一些优点:1.对于同样的天线增益和波束宽度,毫米波需要较小的天线直径。2.提高了角度分辨率/天线直径。3.提高了频段宽度的有效性。4.提高了距离分辨力。5.由于波束宽度较小,以及该频段的使用密度低,故提高了电磁共容和电子干扰 相似文献
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