- •Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций российской федерации
- •Московский технический университет связи и информатики
- •1. Цель практикума
- •2. Указания по подготовке к выполнению
- •Задание к расчетной части
- •4. Схема и описание лабораторной установки
- •Описание измерительной установки
- •6. Задание к экспериментальной части
- •Подготовка рефлектометра к измерению
- •Установка параметров стимулирующего сигнала
- •Установка числа измерительных точек
- •Калибровка нормализации отражения
- •Сборка исследуемой установки
- •Измерить значение ксвн(что такое ксвн и чем оно отличается от ксв)
- •Настройка волновода в режим бегущей волны
4. Схема и описание лабораторной установки
Лабораторная установка показана на рисунке 1. С помощью коаксиально-волноводного перехода (КВП) в волноводе возбуждается волна Н10. Размеры волновода и частота генератора подобраны так, чтобы возбуждение других типов волн было невозможно. Для измерения отраженной волны и контроля настройки в режим бегущей волны служит измерительная линия (ИЛ) с емкостным штырем (ЕШ) (я бы не назвал это измерительной линией с ЕШ, а назвал бы согласующая секция с ЕШ) и векторный рефлектометр подключенный к ПК.
Рис.1 - Измерительная установка
5. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Описание измерительной установки
Лабораторная установка (рисунок 1) состоит из персонального компьютера, векторного рефлектометра CABAN R140, КВП, исследуемого прямоугольного волновода.
Рефлектометр подает стимулирующий сигнал на вход КВП, затем и принимает отражённую волну. Выход исследуемого волновода нагружается на согласованной (поглощающей) нагрузкой (Это предложение мне непонятно, во первых оно написано не по правилам русского языка, а во вторых на выход исследуемого (интересно, что в нем исследуют) волновода подключают РАЗНЫЕ нагрузки) . Полученные результаты измерения могут быть представлены в различных форматах: в данной лабораторной работе это КСВ (аббревиатуры в первом месте употребления принято расшифровывать) .
6. Задание к экспериментальной части
5.1. Подготовить к измерению электрических характеристик и параметров исследуемых устройств векторный рефлектометр CABAN R140 в соответствии с номером бригады (таблица 2).
5.2. Измерить коэффициент бегущей волны (КБВ).
5.3. Настроить волновод в режим бегущей волны с помощью ЕШ.
5.4. По круговой диаграмме полных сопротивлений определить длину волны в волноводе. (Зачем ее определять)
Таблица.2
№ Бригады |
Число точек |
Исследуемая частота |
1 |
101 |
3900 |
2 |
201 |
3950 |
3 |
401 |
4000 |
4 |
801 |
4050 |
5 |
1601 |
4100 |
6 |
101 |
4050 |
7 |
201 |
4000 |
8 |
401 |
3950 |
9 |
801 |
3900 |
10 |
1601 |
4100 |
Подготовка рефлектометра к измерению
Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. Соедините рефлектометр с компьютером с помощью USB кабеля. Примерно через 10 секунд рефлектометр готов к работе, это подтвердит зелёное свечение светодиодного индикатора на лицевой стороне прибора.
Запустите программу RVNA, ярлык на рабочем столе Windows.
После запуска программы на главном окне отобразится график зависимости параметра S11 (в децибелах) от частоты во всем рабочем диапазоне частот рефлектометра от 85 МГц до 14 ГГц. В нижней части экрана располагается строка статуса рефлектометра. В строке статуса должна индицироваться надпись: «Готов», рисунок 2.
Рис.2 - Строка статуса рефлектометра
Установка параметров стимулирующего сигнала
Для исследования в лабораторной работе используется диапазон частот от 3 ГГц до 5 ГГц.
Для установки параметров стимулирующего сигнала нажмите на правой панели кнопку «Стимул» (рисунок 3). На диалоговой форме «Стимул» щёлкните левой кнопкой мыши по параметру «Старт». Введите на цифровой клавиатуре «3». Завершите ввод нажатием на кнопку «ОК». Щёлкните левой кнопкой мыши по параметру «Стоп». Введите на цифровой клавиатуре «5». Завершите ввод нажатием на кнопку «ОК». Закройте диалоговую форму «Стимул» кнопкой «ОК».
Рис.3 - Установка параметров стимулирующего сигнала
