【摘 要】
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行波管是一种性能优异的大功率微波电子管,广泛应用于微波通讯和电子对抗领域。行波管工作稳定性与管内的集中衰减器的匹配情况有关,而该匹配状况又取决于夹持杆上衰减涂层的
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行波管是一种性能优异的大功率微波电子管,广泛应用于微波通讯和电子对抗领域。行波管工作稳定性与管内的集中衰减器的匹配情况有关,而该匹配状况又取决于夹持杆上衰减涂层的沿轴衰减分布规律。因此,准确测量夹持杆上衰减涂层上的衰减分布规律对提高行波管制管合格率极其重要。在国内行波管的研究和生产中,通常使用万用表直接测量夹持杆上衰减涂层的直流电阻来代替衰减分布。这样测量没有在夹持杆实际工作的微波环境下进行,并且只能测到夹持杆上衰减涂层的体电阻,而不是衰减分布,所以测试结果不能很好地反映集中衰减器上衰减涂层的准确规律。本课题用微波衰减原理去设计测量方案,构建标量网络分析仪自动测试系统。通过在测试传感器波导宽边中间位置引入夹持杆的方式模拟夹持杆在行波管中的工作情况,并合理设计微波传输网络、传动系统、时序控制系统、数据采集系统、以及自动测试软件,完成夹持杆在X波段和Ku波段上衰减涂层轴向衰减分布的自动测量。本文的主要工作如下:1.研究测试系统模型,根据S参数法设计出微波意义上衰减值的测试方法。2.简要介绍测试系统各个主要组成部分的工作原理和功能,包括微波传输网络、传动系统、数据采集、时序控制和计算机系统。3.时序控制模块是实现自动化高速测试的关键部分,决定着系统各部分能否同步工作。因此,第四章简要介绍了时序控制功能的设计和实现。4.测试软件是用户正确完成测量过程,提高测试设备易用性的核心部分,也是作者主要负责的工作内容。论文中详细介绍了测试软件中各个模块的主要功能和实现方法,包括系统参数设置、测试样品名片管理、测试模式选择、测试样品编号、测试流程控制、数据采集和处理、测试结果输出和分析。最后,通过分析测试数据,评估测试系统性能,测试结果满足指标的要求。
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