:彭沛夫、張桂芳:9787302307495

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微波與射頻技術造價信息

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微波 外形尺寸(mm):502×42×302;品種:微波爐;材質:不銹鋼;型號:EV923MF7-NRH;說明:具體產品描述詳見報價單; 查看價格 查看價格

美的

13% 深圳市君蘭雅生活科技有限公司
射頻卡暖氣閥 公稱直徑DN(mm):15;閥體材質:灰鑄鐵 查看價格 查看價格

博思達

13% 北京博思達水儀器儀表有限公司
射頻卡暖氣閥 公稱直徑DN(mm):15;品種:暖氣直通式溫控閥;閥體材質:灰鑄鐵 查看價格 查看價格

博思達

13% 北京博思達水儀器儀表有限公司西寧銷售處
射頻卡暖氣閥 公稱直徑DN(mm):20;閥體材質:灰鑄鐵 查看價格 查看價格

博思達

13% 北京博思達水儀器儀表有限公司
射頻卡暖氣閥 公稱直徑DN(mm):25;閥體材質:灰鑄鐵 查看價格 查看價格

博思達

13% 北京博思達水儀器儀表有限公司
射頻卡暖氣閥 公稱直徑DN(mm):20;品種:暖氣直通式溫控閥;閥體材質:灰鑄鐵 查看價格 查看價格

博思達

13% 北京博思達水儀器儀表有限公司西寧銷售處
微波 品種:微波爐;型號:BE634LGS1W;產品描述:38cm英國進口 10A 微波爐 ,內腔:不銹鋼,容積: 21L; 加熱模式:微波,燒烤 查看價格 查看價格

西門子

13% 蚌埠合西盛貿易有限公司
微波 品種:微波爐;材質:不銹鋼;型號:BE634LGS1W;產品描述:38cm英國進口10A微波爐,內腔:不銹鋼,容積:21L;加熱模式:微波, 查看價格 查看價格

西門子

13% 馬鞍山協(xié)泰貿易有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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100m 陽江市2012年12月信息價
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100m 陽江市2012年12月信息價
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100m 陽江市2012年10月信息價
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100m 陽江市2012年9月信息價
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100m 陽江市2012年9月信息價
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100m 陽江市2012年11月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
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紅外/微波技術探測器 1.名稱:紅外/微波技術探測器 2.其他:詳見圖紙說明及圖紙|12套 1 查看價格 深圳市艾禮安安防設備有限公司 廣東   2019-12-25
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安全隔離信息交換系統(tǒng) 安全隔離信息交換系統(tǒng)FerryWay V2.0 -B500|1套 3 查看價格 曙光信息產業(yè)股份有限公司 全國   2022-10-14
技術設計教學掛圖 11張,彩色,包括:實驗室制度、經典技術設計賞析、經典技術人物介紹等內容.|1套 1 查看價格 中國教育企業(yè)股份有限公司 廣東   2019-06-21
圖書 詳見本預算表隨后附件的圖書目錄|153m44 1 查看價格 北京藍鯨知圖科技有限公司 廣東   2022-10-11
信息技術系統(tǒng) BS LC 24 BS系列|2349套 1 查看價格 廣州市合信聯電信科技有限公司 廣東  廣州市 2015-11-26
信息技術系統(tǒng) BS LC 110 BS系列|9073套 1 查看價格 廣州市合信聯電信科技有限公司 廣東  廣州市 2015-08-12

微波與射頻技術圖書簡介

?本書內容共分13章,分別闡述了微波與射頻技術的基本概念,電磁場與電磁波的基本理論,傳輸線,微波波導與微帶傳輸線,微波與射頻諧振電路,微波與射頻網絡分析,阻抗匹配與阻抗變換,定向耦合器與濾波器,功率衰減器與功率分配器,振蕩器與放大器,射頻識別,射頻/ 微波發(fā)射與接收,以及微波射頻電路設計與仿真。

該書內容豐富、重點突出,具有明顯的先進性,敘述通俗易懂、深入淺出、聯系實際、面向應用,既適應教學,也方便自學,可作為高等學校本科通信工程、 電子信息工程、 電子科學與技術、物聯網等專業(yè)的教材。也可作為職業(yè)技術學院和成人高等教育有關專業(yè)的教材或參考書,并供相關工程技術人員閱讀參考。

本書引入了工程應用技術和方法。如射頻識別(RFID),微波射頻的設計與仿真。各章中的舉例,都是從實際出發(fā),面向應用,使學生學有所用、有的放矢,為今后理論研究的深造和工程實際應用打下良好的基礎。

本書共有13章,

第1章概論,介紹了微波頻段及特點,描述了微波在通信、 工農業(yè)生產、雷達操控系統(tǒng)及家庭生活中的應用,微波技術的研究方法;?

第2章電磁場與電磁波的基本理論,作為本書的理論基礎,精煉地論證了麥克斯韋方程、波動方程及電磁波的傳播;?

第3章傳輸線理論,精巧地闡述了傳輸線方程解的構成、特性參量及其應用;?

第4章微波波導,研究了導波原理及各種波導和微波傳輸線及其應用,精辟地介紹了現代光纖技術;?

第5章微波與射頻諧振電路,分析了諧振腔的特性,闡述了傳輸線諧振電路及各種諧振腔的理論和應用;?

第6章微波與射頻網絡分析,精煉地分析了阻抗、導納、混合、轉移、散射、傳輸參量的基本概念及其應用;?

第7章阻抗匹配與阻抗變換,詳細研究了各種匹配網絡以及Smith圓圖阻抗匹配網絡的設計,介紹了阻抗變換器及其應用;?

第8章定向耦合器與濾波器,簡述了定向耦合器的基本概念和測量,討論了濾波器的基本概念和分析方法,介紹了濾波器的設計與轉換,以及微波濾波器的實現;?

第9章功率衰減器與功率分配器,從現代微波技術應用的角度介紹了各種功率衰減器和功率分配器;?

第10章振蕩器與放大器,介紹了現代微波振蕩器與射頻放大器的基本原理和應用技術,詳細闡述了鎖相環(huán)、微波固態(tài)源以及磁控管的原理和工程應用;?

第11章射頻識別(RFID),精煉介紹了射頻識別的基本原理和應用系統(tǒng)構架,從應用層面分析了基于AT89S51單片機的RFID讀寫器、ARM處理器的讀寫器及RFID應用舉例;?

第12章射頻/微波發(fā)射與接收,介紹了天線的基本原理,講解了現代微波通信中應用最廣泛、技術較先進的有關天線;?

第13章微波射頻電路設計與仿真, 比較和分析了各種微波射頻電路設計與仿真技術, 精細地介紹了ADS軟件、 HFSS軟件的具體操作方法, 使初學者毫無障礙地進入ADS和HFSS設計領域, 并把ADS和HFSS真正應用到實際工程設計工作中去。

微波與射頻技術圖書信息常見問題

  • 智能家居射頻技術和ZigBee技術有什么不同?

    1.zigbee總體上來說不是以主機為中心,因為每個設備都是信號的跟接收器,可以組成一個穩(wěn)固的信號網,擁有信號自修復功能,在一個區(qū)域,節(jié)點越多,信號越穩(wěn)定。 2.智能家居射頻射頻是以主機為中心,向外拓...

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第1章概論

1.1引言

1.2微波與射頻

1.2.1微波與射頻概念

1.2.2微波與射頻的特點

1.3微波通信系統(tǒng)

1.4微波傳輸

1.5微波在生活與生產中的應用

1.6微波的生物效應與安全性

1.7微波的研究方法

習題

第2章電磁場與電磁波的基本理論

2.1麥克斯韋方程

2.1.1靜態(tài)電磁場的基本定律和基本場矢量

2.1.2法拉第電磁感應定律

2.1.3傳導電流與位移電流

2.1.4麥克斯韋方程

2.1.5結構方程

2.2坡印廷定理

2.3波動方程

2.4介質中的平面波

2.5自由空間中的平面波

2.6導電媒質中的平面波

2.7波的極化

2.7.1線極化波

2.7.2橢圓極化波

2.7.3圓極化波

習題

第3章傳輸線理論

3.1傳輸線簡介

3.2傳輸線方程及其解

3.2.1傳輸線方程

3.2.2傳輸線方程的解

3.2.3相速和群速

3.3無耗傳輸線

3.3.1無耗傳輸線簡介

3.3.2端接負載的無耗傳輸線

3.4無耗傳輸線的狀態(tài)分析

3.4.1終端短路的情形

3.4.2終端開路的情形

3.4.3終端接任意復數阻抗的情形

3.4.4具有不同特征阻抗的兩段傳輸線連接

3.5同軸線

3.5.1同軸線上電壓、電流和傳輸功率

3.5.2耐壓最高時的特性阻抗

3.5.3傳輸功率最大時的特性阻抗

3.5.4衰減最小時的特性阻抗

3.6有耗傳輸線

3.6.1低損耗傳輸線

3.6.2終端接負載的有耗傳輸線

3.6.3阻抗與傳播常數的測量

3.7傳輸線的阻抗匹配

3.7.1負載的功率計算

3.7.2傳輸線的三種阻抗匹配狀態(tài)

3.7.3阻抗匹配的方法

3.8Smith圓圖

習題

第4章微波波導

4.1引言

4.2導波原理

4.3矩形波導

4.3.1TE波和TM波的電磁場分布

4.3.2矩形波導的傳輸特性

4.3.3傳輸功率

4.3.4波導的損耗與衰減

4.3.5矩形波導尺寸的選擇

4.4平行平板波導

4.5圓形波導

4.5.1場方程

4.5.2圓形波導的傳輸特性

4.5.3圓形波導的三個主要模式

4.6光纖波導

4.6.1光纖波導簡介

4.6.2光纖的導光原理

4.6.3多模光纖和單模光纖

4.6.4光纖的傳輸特性

4.6.5光纖通信系統(tǒng)

4.7微帶線

4.7.1微帶線的基本原理

4.7.2有效介電常數、特征阻抗和衰減的計算公式

習題

第5章微波與射頻諧振電路

5.1諧振腔的特性參數

5.1.1諧振波長(或諧振頻率)

5.1.2品質因數

5.1.3損耗電導

5.1.4有載品質因數

5.2傳輸線諧振電路

5.2.1短路傳輸線

5.2.2開路傳輸線

5.3矩形諧振腔

5.3.1矩形諧振腔中的振蕩模

5.3.2矩形諧振腔的諧振波長λ0

5.3.3矩形諧振腔的主模TE101

5.4圓柱形諧振腔

5.5介質諧振腔

5.6諧振腔與外電路的耦合

5.6.1臨界耦合

5.6.2縫隙耦合帶諧振器

習題

第6章微波與射頻網絡分析

6.1端口網絡及模式等效傳輸線

6.1.1端口網絡

6.1.2模式等效傳輸線

6.1.3單口網絡的傳輸特性

6.2阻抗參量Z與阻抗矩陣

6.3導納參量Y與導納矩陣

6.4混合參量h與混合矩陣

6.5轉移參量與轉移矩陣

6.6散射參量S與散射矩陣

6.6.1散射參量與散射矩陣

6.6.2雙端口網絡接外電路分析

6.7傳輸參量T與傳輸矩陣

6.8阻抗、導納、傳輸和混合參量的相互轉換以及散射參量的變換

習題

第7章阻抗匹配與阻抗變換

7.1引言

7.2阻抗匹配網絡

7.2.1L型匹配網絡

7.2.2T型匹配網絡

7.2.3Π型匹配網絡

7.3Smith圓圖阻抗匹配網絡設計

7.4阻抗變換器

7.4.1單節(jié)λ/4變換器

7.4.2多節(jié)λ/4變換器

習題

第8章定向耦合器與濾波器

8.1定向耦合器

8.1.1定向耦合器的兩種常用表示符號和常規(guī)功率流向

8.1.2定向耦合器的表征參量

8.1.3定向耦合器的類型

8.1.4耦合器的應用和耦合器方向性的測量

8.2濾波器的基本概念

8.2.1濾波器的基本形式

8.2.2濾波器的功率

8.2.3插入損耗

8.2.4回波損耗

8.3鏡像參量法

8.3.1鏡像阻抗

8.3.2電壓傳遞函數

8.3.3典型的二端口網絡的有關參數計算

8.3.4低通和高通濾波器

8.4插入損耗法

8.5濾波器的設計與轉換

8.5.1巴特沃茲濾波器

8.5.2切比雪夫濾波器

8.5.3特殊響應濾波器

8.5.4濾波器轉換

8.6阻抗與導納變換器

8.7微波濾波器

8.7.1理查德變換

8.7.2科洛達恒等關系

習題

第9章功率衰減器與功率分配器

9.1功率衰減器與功率分配器的技術參數

9.2功率衰減器

9.2.1T型同阻式衰減器(Z1=Z2=Z0)

9.2.2Π型同阻式衰減器(Z1=Z2=Z0)

9.2.3異阻式衰減器

9.2.4應用型衰減器

9.3T型(型)功率分配器

9.3.1無耗分配器

9.3.2電阻式功率分配器

9.4電感電容式比例功率分配器

9.4.1電感電容式功率分配器

9.4.2比例型功率分配器

習題

第10章振蕩器與放大器

10.1振蕩器

10.1.1RF振蕩器

10.1.2晶體振蕩器

10.1.3微波振蕩器

10.2鎖相環(huán)

10.3微波固態(tài)源簡介

10.4磁控管

10.5微波射頻放大器

10.5.1最大增益放大器

10.5.2低噪聲放大器

10.5.3寬帶放大器

10.5.4前置放大器

10.5.5功率放大器

習題

第11章射頻識別

11.1射頻識別概述

11.1.1射頻識別簡述

11.1.2射頻識別的特點

11.1.3射頻識別標準、管理與開發(fā)簡介

11.2RFID讀寫器

11.2.1讀寫器概述

11.2.2RFID的基本原理

11.2.3讀寫器的組成結構

11.2.4單片機讀寫器

11.2.5DSP的RFID讀寫器

11.3電子標簽

11.3.1電子標簽簡介

11.3.2不同頻段的電子標簽

11.3.3電子標簽協(xié)議

11.3.4電子標簽的結構

11.3.5電子標簽芯片

11.4射頻識別應用舉例

11.4.1供應鏈應用

11.4.2高速公路不停車收費管理系統(tǒng)概述

11.4.3第二代身份證

習題

第12章射頻/微波發(fā)射與接收

12.1天線基礎知識

12.1.1天線的基本概念

12.1.2天線口徑

12.1.3天線的場區(qū)

12.1.4天線發(fā)射功率與接收功率的關系

12.1.5波瓣圖

12.1.6天線輻射

12.2天線參量

12.2.1波束范圍(波束立體角)ΩA與波束效率

12.2.2定向性和輻射方向圖

12.2.3天線增益

12.2.4諧振頻率

12.2.5工作頻帶寬度

12.2.6天線阻抗

12.2.7駐波比

12.2.8極化

12.3偶極子天線

12.3.1偶極子天線簡介

12.3.2偶極子天線的輻射功率

12.3.3偶極子天線的輻射電阻和傳遞的功率

12.4環(huán)天線與螺旋聚束天線

12.4.1環(huán)天線的遠場表達式

12.4.2輻射效率

12.4.3螺旋聚束天線

12.5八木天線

12.6微帶貼片天線

12.7拋物面天線

12.7.1拋物面反射鏡天線

12.7.2柵狀拋物面天線

12.7.3拋物面天線的仿真

12.8移動通信系統(tǒng)的天線

12.9智能天線

12.9.1智能天線的基本結構

12.9.2智能天線的工作原理

12.9.3智能天線應用實例--TD?SCDMA系統(tǒng)中智能

天線技術的實現

12.9.4智能天線技術與未來移動通信

12.10衛(wèi)星天線

12.10.1衛(wèi)星天線系統(tǒng)

12.10.2地球站的天線饋線系統(tǒng)

習題

第13章微波射頻電路設計與仿真

13.1微波與射頻仿真軟件概述

13.2ADS軟件的使用方法

13.2.1ADS工程相關操作

13.2.2ADS設計相關操作

13.2.3ADS仿真結果顯示和分析相關操作

13.2.4ADS仿真相關操作

13.2.5ADS的輸入輸出

13.3功率分配器的設計與仿真

13.3.1建立工程與設計電路圖

13.3.2電路圖仿真

13.3.3實驗測試

13.4HFSS簡介

13.4.1HFSS的啟動

13.4.2設置HFSS工程文件的默認路徑

13.4.3HFSS設計流程

13.5微帶貼片天線的HFSS設計和建模

13.5.1設計指標和天線幾何結構參數計算

13.5.2微帶天線建模

13.5.3新建HFSS工程

13.5.4創(chuàng)建微帶天線模型

13.5.5查看天線諧振點

習題

附錄

附錄A重要的矢量公式

附錄B分貝和奈培

附錄C標準矩形波導主要參數表

附錄D常用同軸射頻電纜特性參數表

附錄E本書重要的數學公式

附錄F術語表

參考文獻

微波與射頻技術圖書信息文獻

射頻與微波技術期中論文 射頻與微波技術期中論文

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大?。?span id="k25miat" class="single-tag-height">137KB

頁數: 7頁

評分: 4.5

期中作業(yè) 題目:射頻與微波技術期中論文 學號: 姓名: 班級: 學院:信息與通信工程 2016年 6月 1日 隨著現代高新技術的發(fā)展, 電磁波引起的電磁干擾 (EMI)和電磁兼容 (EMC) 問題日益嚴 重,不但對電子儀器、設備造成干擾與損壞,影響其正常工作,嚴重制約我國電子產品和 設備的國際競爭力,而且也會污染環(huán)境,危害人類健康;另外電磁波泄漏也會危及國家信 息安全和軍事核心機密的安全。 特別是作為新概念武器的電磁脈沖武器已經取得實質性的 突破,能對電子儀器設備、電力系統(tǒng)等進行直接打擊,造成信息系統(tǒng)等的暫時失效或永久 損壞,其投送方式多樣,破壞力極強,而且強大的電磁脈沖對人體也能造成損害,使人神 經紊亂、行為失控等。 因此,探索高效的電磁屏蔽材料,防止電磁波引起的電磁干擾和電磁兼容問題,對于 提高電子產品和設備的安全可靠性,提升國際競爭力,防止電磁脈沖武器的打擊,確保信 息通信系統(tǒng)、網絡

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基于霍爾元件與射頻技術智能電度表的設計 基于霍爾元件與射頻技術智能電度表的設計

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大?。?span id="nvnq6me" class="single-tag-height">137KB

頁數: 3頁

評分: 4.5

本文介紹了一種基于霍爾效應與射頻技術相結合的數字式預付費電能表系統(tǒng),分析了利用霍爾效應測量電功率的原理,簡述了射頻IC卡系統(tǒng)的結構和功能,通過硬件電路與軟件結合,構建了一個射頻識別技術與預付費電能表系統(tǒng)相結合的售電管理模式,并實現分時段計費,從而提高了電網效能,提高居民用電收費的管理水平,具有很好的實用價值和現實意義。

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0 緒論

0.1 什么是微波

0.2 微波技術學科的特點

0.3 微波發(fā)展簡史及大事記

0.4 微波技術的主要應用

0.5 本書的內容及研究方法

思考題與習題

1 傳輸線理論

1.1 引言

1.2 傳輸線方程及其解

1.3 無損耗線上的行波與駐波

1.4 不同負載時傳輸線的工作狀態(tài)

1.5 圓圖及其應用

1.6 有耗傳輸線

思考題與習題

2 波導傳輸線

2.1 導行波系統(tǒng)的場方程

2.2 矩形波導

2.3 矩形波導的TE10波

2.4 圓波導

2.5 同軸線

2.6 脊形波導與介質波導

2.7 波的激勵與耦合

思考題與習題

3 微波平面?zhèn)鬏斁€

3.1 平面?zhèn)鬏斁€的參量

3.2 微帶線

3.3 帶狀線

3.4 耦合線

3.5 共面波導與共面帶狀線

3.6 槽線

3.7 懸置和倒置微帶線

3.8 鰭線

思考題與習題

4 微波諧振器

5 微波網絡基礎

6 定向耦合器與功率分配器

7 阻抗變換元件與匹配技術

8 微波濾波器

9 微波鐵氧體元件

10 微波測量

11 微波固態(tài)放大器

12 微波固態(tài)振蕩器與混頻器

13 微波電子控制電路

14 天線

15 無線電波傳播

附錄

參考資料

微波的基本性質通常呈現為穿透、反射、吸收三個特性。例如: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。

從電子學和物理學觀點來看,微波這段電磁頻譜具有不同于其他波段的如下重要特點:

穿透性

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。微波透入介質時,由于微波能與介質發(fā)生一定的相互作用,以微波頻率2450兆赫茲,使介質的分子每秒產生24億五千萬次的振動,介質的分子間互相產生摩擦,引起的介質溫度的升高,使介質材料內部、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)加熱中的熱傳導時間,且在條件為介質損耗因數與介質溫度呈負相關關系時,物料內外加熱均勻一致。

選擇性加熱

物質吸收微波的能力,主要由其介質損耗因數來決定。介質損耗因數大的物質對微波的吸收能力就強,相反,介質損耗因數小的物質吸收微波的能力也弱。由于各物質的損耗因數存在差異,微波加熱就表現出選擇性加熱的特點。物質不同,產生的熱效果也不同。水分子屬極性分子,介電常數較大,其介質損耗因數也很大,對微波具有強吸收能力。而蛋白質、碳水化合物等的介電常數相對較小,其對微波的吸收能力比水小得多。因此,對于食品來說,含水量的多少對微波加熱效果影響很大。

熱慣性小

微波對介質材料是瞬時加熱升溫,升溫速度快。另一方面,微波的輸出功率隨時可調,介質溫升可無惰性的隨之改變,不存在“余熱”現象,極有利于自動控制和連續(xù)化生產的需要。

似光性

微波波長很短,比地球上的一般物體(如飛機,艦船,汽車建筑物等)尺寸相對要小得多,或在同一量級上。使得微波的特點與幾何光學相似,即所謂的似光性。因此使用微波工作,能使電路元件尺寸減??;使系統(tǒng)更加緊湊;可以制成體積小,波束窄方向性很強,增益很高的天線系統(tǒng),接受來自地面或空間各種物體反射回來的微弱信號,從而確定物體方位和距離,分析目標特征。

由于微波波長與物體(實驗室中無線設備)的尺寸有相同的量級,使得微波的特點又與較長的波相似,即所謂的似長波性。例如微波波導類似于無線電中的接收器;喇叭天線和縫隙天線類似于無線電中的發(fā)射器;微波諧振腔類似于無線電共振腔。

非電離性

微波的量子能量還不夠大,不足與改變物質分子的內部結構或破壞分子之間的鍵(部分物質除外:如微波可對廢棄橡膠進行再生,就是通過微波改變廢棄橡膠的分子鍵)。再有物理學之道,分子原子核在外加電磁場的周期力作用下所呈現的許多共振現象都發(fā)生在微波范圍,因而微波為探索物質的內部結構和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用這一特性,還可以制作許多微波器件。

信息性

由于微波頻率很高,所以在不大的相對帶寬下,其可用的頻帶很寬,可達數百甚至上千兆赫茲。這是低頻無線電波無法比擬的。這意味著微波的信息容量大,所以現代多路通信系統(tǒng),包括衛(wèi)星通信系統(tǒng),幾乎無例外都是工作在微波波段。另外,微波信號還可以提供相位信息,極化信息,多普勒頻率信息。這在目標檢測,遙感目標特征分析等應用中十分重要。

微波輸電主要研究和應用領域是太陽能衛(wèi)星發(fā)電站和飛機接收無線電力等。在美國,已演示了微波功率驅動的直升飛機;600W的微波輸電實驗系統(tǒng);收發(fā)兩端相距1609km,功率達30kW的微波電力傳輸系統(tǒng)。日本已制造出衛(wèi)星電站,位于地球靜止軌道上,發(fā)電能力500kW,距離地面36000km。

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