我的訂單
收貨地址
我的留言
我的評論
用戶信息
我的收藏
>
碳中和背景下,環(huán)境檢測儀器市場需求變化分 [詳細]
基建狂潮下的儀器技術(shù)革命 2023 [詳細]
據(jù)《2024全球科學(xué)儀器技術(shù)路線圖》預(yù)測 [詳細]
按照《關(guān)于組織開展2024年度檢驗檢測機 [詳細]
溫馨提示:山東省質(zhì)量檢測機構(gòu)新舊資質(zhì)過渡 [詳細]
第一章 總 則第一條 為了加強對建設(shè)工程 [詳細]
為加強建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理,根據(jù)《中華人 [詳細]
智能化浪潮重塑行業(yè)格局 據(jù)《全球科學(xué)儀 [詳細]
在建筑和工業(yè)領(lǐng)域,鋼結(jié)構(gòu)憑借強度高、韌性 [詳細]
在公路橋梁的龐大結(jié)構(gòu)中,有個關(guān)鍵部位常常 [詳細]
微波是指頻率為300MHz-3000GHz的電磁波,是無線電波中一個有限頻帶的簡稱,即波長在0.1毫米~1米之間的電磁波。微波頻率比一般的無線電波頻率高,通常也稱為“超高頻電磁波”。微波作為一種電磁波也具有波粒二象性。微波的基本性質(zhì)通常呈現(xiàn)為穿透、反射、吸收三個特性。對于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對于水和食物等就會吸收微波而使自身發(fā)熱。而對金屬類東西,則會反射微波。
微波的較為重要應(yīng)用是雷達和通信。雷達不僅用于國防,同時也用于導(dǎo)航、氣象測量、大地測量、工業(yè)檢測和交通管理等方面。通信應(yīng)用主要是現(xiàn)代的衛(wèi)星通信和常規(guī)的中繼通信。射電望遠鏡、微波加速器等對于物理學(xué)、天文學(xué)等的研究具有重要意義。毫米波微波技術(shù)對控制熱核反應(yīng)的等離子體測量提供了有效的方法。微波遙感已成為研究天體、氣象和大地測量、資源勘探等的重要手段。微波在工業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)科學(xué)等方面的研究,以及微波在生物學(xué)、醫(yī)學(xué)等方面的研究和發(fā)展已越來越受到重視(見微波應(yīng)用、微波能應(yīng)用、微波醫(yī)學(xué)應(yīng)用等)。
日前,中國計量院為馬來西亞和香港地區(qū)建立微波功率基準。為馬來西亞計量院提供的微波功率基準裝置是中國計量院自主研制的Type-N型微量熱計,其工作頻段為10MHz-18GHz,是電子工業(yè)中較為重要的頻段,廣泛應(yīng)用于移動通信、導(dǎo)航、雷達等領(lǐng)域。為香港計量院提供的微波功率基準裝置是中國計量院自主研制的2.4mm微量熱計,其工作頻段為10MHz-50GHz,是目前同軸功率基準中難度最大,技術(shù)要求最高的頻段之一。
微波與其他學(xué)科互相滲透而形成若干重要的邊緣學(xué)科,其中如微波天文學(xué)、微波氣象學(xué)、微波波譜學(xué)、量子電動力學(xué)、微波半導(dǎo)體電子學(xué)、微波超導(dǎo)電子學(xué)等,已經(jīng)比較成熟。微波聲學(xué)的研究和應(yīng)用已經(jīng)成為一個活躍的領(lǐng)域。微波光學(xué)的發(fā)展,特別是70年代以來光纖技術(shù)的發(fā)展,具有技術(shù)變革的意義(見微波和射頻波譜學(xué))。
微波能通常由直流電或50Hz交流電通過一特殊的器件來獲得??梢援a(chǎn)生微波的器件有許多種,但主要分為兩大類:半導(dǎo)體器件和電真空器件。電真空器件是利用電子在真空中運動來完成能量變換的器件,或稱之為電子管。在電真空器件中能產(chǎn)生大功率微波能量的有磁控管、多腔速調(diào)管、微波三、四極管、行波管等。在微波加熱領(lǐng)域特別是工業(yè)應(yīng)用中使用的主要是磁控管及速調(diào)管。
微波比其它用于輻射加熱的電磁波,如紅外線、遠紅外線等波長更長,因此具有更好的穿透性。微波透入介質(zhì)時,由于微波能與介質(zhì)發(fā)生一定的相互作用,以微波頻率2450兆赫茲,使介質(zhì)的分子每秒產(chǎn)生24億五千萬次的震動,介質(zhì)的分子間互相產(chǎn)生摩擦,引起的介質(zhì)溫度的升高,使介質(zhì)材料內(nèi)部、外部幾乎同時加熱升溫,形成體熱源狀態(tài),大大縮短了常規(guī)加熱中的熱傳導(dǎo)時間,且在條件為介質(zhì)損耗因數(shù)與介質(zhì)溫度呈負相關(guān)關(guān)系時,物料內(nèi)外加熱均勻一致。
延伸閱讀:
微波功率計是一種儀器,在微處理機和工接口進入電子儀器后,功率計和傳統(tǒng)的功率測量技術(shù)經(jīng)歷著一場新的變革?,F(xiàn)代測量技術(shù)的發(fā)展,如六端口技術(shù),為功率測量開拓出許多新的應(yīng)用領(lǐng)域。通過功率測量可以獲得功率、衰減、增益、電壓、電流、介電常數(shù)、相位角、復(fù)反射系數(shù)等參數(shù)。為了實現(xiàn)微波測量儀器的寬頻帶、多功能、高精度、快速自動化,國內(nèi)外涌現(xiàn)出了一批新一代的功率計。
自50年代以來,微波小功率(0.1~10mw)測量的最高準確度是利用自平衡直流替代的測輻射熱器功率計獲得的。隨著無線電技術(shù)和微波測量技術(shù)的發(fā)展,其方案不斷演變,應(yīng)用日趨廣泛,準確度亦相應(yīng)得到提高。
1957年出現(xiàn)精密自平衡電橋以前,準確的測輻射熱器微波功率計都是采用手動惠斯登電橋。操作費時費事,測量動態(tài)范圍小,易燒毀測輻射熱器元件。美國國家標準局(NBS)Boulder實驗室在1957年研制成第一臺精密直流替代自平衡電橋提高了測量準確度。
1970年又進行了改進,全部采用固體電路。此時國外市場已出現(xiàn)較精密的自平衡電橋的商品。如美國Weinsehel公司的PB—IC自動平衡精密微波功率電橋。促進了微波精密測量技術(shù)的發(fā)展。
NBS首先應(yīng)用直流自平衡電橋技術(shù)穩(wěn)定微波訊號源的輸出功率。由于測輻射熱器元件比微波晶體有更高的固有穩(wěn)定性和更低的噪聲,所以用它取代晶體作為功率電平取樣器,自平衡電橋穩(wěn)幅系統(tǒng)可使訊號發(fā)生器的輸出功率獲得每小時10-4量級的穩(wěn)定度。稍后又推廣應(yīng)用于精密測量微波衰減(直流替代法),使測量系統(tǒng)的穩(wěn)定度和分辨度提高了兩個數(shù)量級,在0.01~50dB衰減量程內(nèi)獲得了0.0001~0.06dB的測量準確度。
同時,還應(yīng)用于測量鎮(zhèn)流電阻座的效率,將測量鎮(zhèn)流電阻座效率的阻抗法的測量準確度提高了一個多數(shù)量級,使阻抗法成為建立波導(dǎo)微波小功率標準的流行的準確方法之一。阻抗法不僅可與微波微量熱計方法相互比對,而且更適合于在大尺寸波導(dǎo)中應(yīng)用。
上一篇:中船舶集團7年攻克技術(shù)難關(guān)自研...
下一篇:儀器送檢后如何進行確認,確認記...