
传感器原理及工程应用(第五版)微波传感器
36页1、单击此处编辑母版标题样式,微波传感器,1,微波传感器,11.1,微波概述,11.2,微波传感器,11.3,微波传感器的应用,11.1,微波概述,微波是波长为,0.1m,1mm,的电磁波,对应的波段频率范围为,300MHz,3000GHz,。在实际应用中为了方便起见,把微波波段细分为分米波段,(,频率从,300,3000MHz),、厘米波段,(,频率从,3,30GHz),、毫米波段,(,频率从,30,300GHz),及亚毫米波段,(,频率从,300,3000GHz),。微波有电磁波的性质,但它又不同于普通无线电波和光波,是一种相对波长较长的电磁波。微波波段之所以要从射频频谱中分离出来单独研究,是由于微波波段有着不同于其它波段的重要特点:,(1),似光性和似声性 微波波段的波长与无线电设备的线长度及地球上的一般物体,(,如飞机、舰船、火箭、导弹、建筑物等,),的尺寸相当或小得多,这样,当微波照射到这些物体上时,将产生显著的反、折射,就与光线的反、折射一样。同时,微波传播的特性也和几何光学相似,能像光线一样直线传播,容易集中,即具有似光性。这样,利用微波就可以制作方向性极好、体积小的天线设备
2、,用于接收地面上或宇宙空间中各种物体反射回来的微弱信号,从而确定该物体的方位与距离,这是雷达和导航技术的基础。,微波的波长与无线电设备尺寸相当的特点,使微波又体现出与声波相似的特征,即具有似声性。例如,微波波导类似于声学中的传声筒;喇叭天线和缝隙天线类似于声学喇叭、箫和笛;微波谐振腔类似于声学共鸣箱等。,(2),分析方法的独特性 由于微波的频率很高,波长很短,因而在低频电路中被忽略了的一些现象和效应,(,例如趋肤效应、辐射效应、相位滞后现象等,),在微波波段不可忽略。这样,低频电路中常用的集中参数元件电阻、电感、电容已不适用,电压、电流在微波波段甚至失去了惟一性意义。因此用它们已无法对微波传输系统进行完全描述,而要建立一套新的能够描述这些现象和效应的理论方法,电磁场理论的场与波传输的分析方法。,(3),共度性 电子在真空管内的渡越时间,(10,9,秒左右,),与微波的振荡周期,(10,9,10,15,秒,),相当的这一特性称为共度性,利用该特性可以做成各种微波电真空器件,得到微波振荡源。,(4),穿透性 微波照射于介质物体时,能深入物质内部的特点称为穿透性,例如微波是射频波谱中惟一能穿
3、透电离层的电磁波,(,除光波外,),,因而成为人类探测外层空间的“宇宙窗口”;微波可以穿透云雾、雨、植被、积雪和地表层,具有全天候和全天时的工作能力,成为遥感技术的重要波段;微波能够穿透生物体,成为医学透热疗法的重要手段;毫米波还能穿透等离子体,使远程导弹和航天器重返大气层,是实现通信和末端制导的重要手段。,(5),信息性 微波波段可载的信息容量是非常巨大的,即便是在很小的相对带宽,其可用的频带也是很宽的,可达数百甚至上千兆赫兹。所以现代多路通信系统,包括卫星通信系统,几乎无例外地工作在微波波段。此外,微波信号还可提供相位信息、极化信息、多普勒频率信息,这在目标探测、遥感、目标特征分析等应用中是十分重要的。,(6),非电离性 微波量子能量不够大,因而不会改变物质分子的内部结构或破坏分子的化学键,所以微波和物体之间的作用是非电离的。而由物理学可知,分子、原子和原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因此微波为探索物质的内部结构和其基本特性提供了有效的研究手段。,11.2,微波传感器,11.2.1,微波传感器的分类,微波传感器是利用微波特性来检测某些物理量的器
4、件或装置。由发射天线发出微波,此波遇到被测物体时将被吸收或反射,使微波功率发生变化。若利用接收天线,接收到通过被测物体或由被测物体反射回来的微波,并将它转换为电信号,再经过信号调理电路,即可以显示出被测量,实现了微波检测。根据微波传感器的原理,微波传感器可以分为反射式和遮断式两类。,1.,反射式微波传感器,反射式微波传感器是通过检测被测物反射回来的微波功率或经过的时间间隔来测量被测量的。通常它可以测量物体的位置、位移、厚度等参数。,2.,遮断式微波传感器,遮断式微波传感器是通过检测接收天线收到的微波功率大小来判断发射天线与接收天线之间有无被测物体或被测物体的厚度、含水量等参数的。,11.2.2,微波传感器的组成,微波传感器通常由微波发射器,(,即微波振荡器,),、微波天线及微波检测器三部分组成。,1.,微波振荡器及微波天线,微波振荡器是产生微波的装置。由于微波波长很短,即频率很高,(300MHz,300GHz),,要求振荡回路中具有非常微小的电感与电容,因此不能用普通的电子管与晶体管构成微波振荡器。构成微波振荡器的器件有调速管、磁控管或某些固态器件,小型微波振荡器也可以采用体效应管。,
5、由微波振荡器产生的振荡信号需要用波导管,(,管长为,10cm,以上,可用同轴电缆,),传输,并通过天线发射出去。为了使发射的微波具有尖锐的方向性,天线要具有特殊的结构。常用的天线如图,11-1,所示,其中有喇叭形天线,(,图,(a),、,(b),、抛物面天线,(,图,(c),、,(d),、介质天线与隙缝天线等。喇叭形天线结构简单,制造方便,可以看做是波导管的延续。喇叭形天线在波导管与空间之间起匹配作用,可以获得最大能量输出。抛物面天线使微波发射方向性得到改善。,图,11-1,常用的微波天线,(a),扇形喇叭天线,;(b),圆锥形喇叭天线,;,(c),旋转抛物面天线,;(d),抛物柱面天线,2.,微波检测器,电磁波作为空间的微小电场变动而传播,所以使用电流电压特性呈现非线性的电子元件作为探测它的敏感探头。与其它传感器相比,敏感探头在其工作频率范围内必须有足够快的响应速度。作为非线性的电子元件,在几兆赫以下的频率通常可用半导体,PN,结,而对于频率比较高的可使用肖特基结。在灵敏度特性要求特别高的情况下可使用超导材料的约瑟夫逊结检测器、,SIS,检测器等超导隧道结元件,而在接近光的频率区域可
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