旋磁材料自旋波共振线宽测试技术研究

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磁性材料在微波领域中具有广泛的应用,旋磁材料是磁性材料的一种类型,许多微波器件都可以利用其旋磁性而制成,譬如隔离器、限幅器、环形器和相移器等,广泛地应用于各种电子装备中,例如雷达、导航、通信以及遥测等。自旋波共振线宽是旋磁材料的重要参数之一,它不仅反映了材料的高功率性能,还反映了材料在远离共振区的损耗特性。由此可见,测量旋磁材料的自旋波共振线宽对于旋磁材料的研究以及旋磁器件的设计,尤其是对于高功率器件而言,具有重要的意义。本文主要研究旋磁材料的自旋波共振线宽的测试技术。在了解了国内外自旋波共振线宽测试技术的研究动态之后,确定了本文的研究目的是提供一套在较低功率下就可以测出较高自旋波共振线宽的测试系统。为了实现此目的,本文首先分析了与自旋波共振线宽测试相关的理论,并且基于这些理论确定了测试方案为根据波形畸变的现象测得自旋波激发的临阈磁场值从而计算出自旋波共振线宽,同时设计了测试装置。然后,研制了测试系统中的重要微波器件,包括高效集中微波磁场的谐振腔和可调衰减器。在圆柱腔中部分填充介质使得谐振腔中的微波磁场高效集中,因此输入较低的功率就可以在谐振腔中心处产生较强的微波磁场从而可以测出较高的自旋波共振线宽。接着,设计并集成了一套由信号源、可调衰减器、脉冲功率放大器、双向定向耦合器、微波谐振腔、检波器和示波器等器件组成的自旋波共振线宽测试系统。最后采用本文所集成的自旋波共振线宽测试系统对部分旋磁材料进行了测试,给出了测试结果并且分析了误差来源。利用本文研制的测试系统在较低功率下就可以测出较高自旋波共振线宽,比现有的测试系统更加经济实用。
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