【摘 要】
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近几十年来,微波技术不断发展,应用的领域也越来越广。对微波谐振参数的检测一直以来是微波应用技术中最基本也是最重要的技术之一。本文是教研室主要针对微波谐振参数的测试
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近几十年来,微波技术不断发展,应用的领域也越来越广。对微波谐振参数的检测一直以来是微波应用技术中最基本也是最重要的技术之一。本文是教研室主要针对微波谐振参数的测试系统进行了研究,在此基础上试探性地搭建了一套通过式谐振腔谐振参数测试系统。该系统由计算机通过控制总线对信号源进行扫频控制,输出信号耦合到谐振腔后,经过同轴检波器检波,数据采集卡对检波电压进行A/D采样后将数据传输回计算机,经数据处理后得出谐振参数。本文分析了谐振腔基本参数,根据通过式谐振腔谐振频率、Q值和检波器检波电压之间的非线性关系,推导出了由信号源输入频率和输出端检波电压求解谐振频率和Q值的计算方法,为本文对谐振参数检测提供了理论依据。在第三章和第四章较详细地分析了锁相环的原理及组成,并对环路滤波器的设计和选择进行了研究,对相位噪声的抑制和杂散的优化进行了比较深入的分析。在此基础上,首先使用ADISimPLL3.1锁相环设计软件对信号源电路进行了仿真和参数优化,并对仿真结果进行了分析。在依据仿真结果设计了锁相环扫频信号源,并对信号源进行了调试和测试。本文同时对检波器的检波原理和技术指标进行了讨论,并介绍了本文中检波器的技术参数。本文在LabVIEW的开发平台下,配合NI公司研制的USB-6008便携式数据采集卡,实现了系统的读数采样、以及数据处理等。最后通过VC++编写的数据处理程序,调用LabVIEW程序生成的.dll文件,对数据进行计算处理。通过实验,该系统得到应用,验证了系统的各个组成部分的运行情况及功能。实验结果表明,该系统各功能模块运行良好,系统操作简便、测量速度较快,能够有效地应用于谐振参数的测试。
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