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文档简介

1、实验一电磁场分布模拟测量实验一、实验目的1、学会用恒定电流场描绘模拟静电场的实验方法。2、研究电场线的分布规律。3、加深对电场强度和电势概念的理解.二、实验概述电场强度和电势是表征电场特性的两个基本物理量,为了形象地表示静 电场,常采用电场线(曾称电力线)和等势面来描绘静电场.电场线与等势面处 处正交,因此有了等势面的图形就可以大致画出电场线的分布图,反之亦然。静电场的研究有多种方法,模拟法就是一种重要的实验方法.两个物理量 之间,只要具有相同的物理模型或相同的数学表达式,就可以用一个物理量去 定量地或定性地模仿另一个物理量,这种方法称为模拟法.本实验采用稳恒电 流场模拟静电场的方法来描绘等势

2、线。用灵敏电流计检测出一组等势点子,然后 将这些等势点用光滑曲线连接起来,就描绘出了等势线。三、实验准备本实验与微安电流表和稳压电源配合使用。1、把实验器底板放正,旋下底板上的接线柱帽,并取下电极圈。2、将打好孔的白纸、复写纸、导电纸依次套进接线柱螺杆上放平。3、将接线柱帽旋入螺杆,同时把接线叉嵌入。然后把接线帽旋紧使电极与 导电纸接触良好。4、将“+5V输出”端口与接线柱正负端相连接。5、在两电极之间,均匀地在导电纸上取5个小点,作为实验基准点(A、B、 C、D、E,学生自己标注)。四、实验方法1、上述步骤安装完毕后,检查一个是否有接触和松动处。2、检查无误后,接通“+5V”电源供电电路。3

3、、将一根探针放在基准点A上,用另一根探针尖在该附近找寻与A等势的 点,电流表指针偏转越小,就越接近要找的点。若找到某一点A1,指针无偏转, 处于零位,就把探针用力按一下,白纸上便留下了与A等势的点A1。4、用相同的方法可以找出A2、A3、A8等七个点,这样就取出了一条等 势线的点。5、把探针从A移到B,参照上述方法找出与B等势的点B1、B2、B8。6、依次类推,共找出五条等势线的点7、切断电源、取出白纸,分组把点用光滑曲线连成一条等势线。8、按本法画出的等势线是不封闭的,要描绘封闭的等势线应在电极附近取 基准点(注意:不要将探针直接碰电极,以免损坏表头。)五、注意事项1、实验前,应仔细阅读说明

4、书,按步骤实验2、实验结束,立即断开电源,以免短路3、电极与导电纸应接触良好,特别注意将接线柱帽旋紧,保证实验质量。实验二 位移电流测量及电磁场与电磁波的存在实验一、实验目的1、认识时变电磁场,理解电磁感应的原理和作用2、理解电磁波辐射原理3、了解位移电流的概念二、预习要求1、什么是法拉第电磁感应定律?2、半波振子天线的原理。三、实验仪器 TOC o 1-5 h z HD-CB-V电磁场电磁波数字智能实训平台:1套电磁波传输电缆:1套平板极化天线:1副半波振子天线:1副四、实验原理随时间变化的电场要在空间产生磁场,同样,随时间变化的磁场也要在空间 产生电场。电场和磁场构成了统一的电磁场的两个不

5、可分割的部分。能够辐射电 磁波的装置称为天线,用功率信号发生器作为发射源,通过发射天线产生电磁波。 如果将另一副天线置于电磁波中,就能在天线体上感生高频电流,我们可以称之 为接收天线,接收天线离发射天线越近,电磁波功率越强,感应电动势越大。如 果用小功率的白炽灯泡接入天线馈电点,能量足够时就可使白炽灯发光。接收天 线和白炽灯构成一个完整的电磁感应装置。当越靠近发射天线,灯泡被点的越 亮。越远离天线,灯泡越暗。五、实验步骤(一)装置白炽灯泡1、用SMA电缆连接“输出口 3”和极化天线(可先选择A端口垂直极化), 将电磁波信号输送到极化天线上发射出去。2、按下机器供电开关,机器工作正常,按下“发射

6、开关”,绿色发射指示 灯亮,说明发射正常。3、半波天线的长度计算方法(也可由液晶界面直接显示):已知电磁波发射源的频率F,求得波长:久二,比如,电磁波发射源频率为900MHz,则:久二二 3*108/9 00*106=0. 33m.半波天线长L=0.165m则两端子分别均为0.165/2=8.25cm下面开始制作天线。注意:(天线端口与支撑金属片固定端的铜丝上的绝缘 漆要刮)4、用金属丝(铜丝)制作典型的半波天线,安装于感应灯板两端,竖直固 定到测试支架上,将滑块移动置极化天线端(最左端)归零,此时液晶显示读数 0.00。调节测试支架滑块到离发射天线40cm左右,按下“发射开关”,白炽 灯被点

7、亮。5、开始移动测试支架滑块(向靠近极化天线方向移动),直到小灯刚刚发 光时,直接在显示器上读取滑块与发射天线的距离并记录。6、改变天线振子的长度,重复上面过程,记录数据,总结得出天线长度与 灯泡亮暗的关系。7、设计制作其它天线形式制作感应器,重复上面过程,记录数据。次数天线形式123天线长度距离(二)装置检波二极管1、将感应板换成检波装置,(灯泡变成了检波二极管)。置于旋转支架上。2、用金属丝(铜丝)制作典型的半波天线,安装于检波板两端,竖直固定 到测试支架上,将滑块移动置极化天线端(最左端)归零,此时液晶显示读数0.00。调节测试支架滑块到离发射天线40cm左右,通过SMA连接线将检波 电

8、流送至“感应电流输入”端口,同时将主机后开关切换至“DC TEST ”。按 下“发射开关”,记录数显微安表的数值。3、慢慢向极化天线方向移动,记录下距离数值及电流大小,记录数值。次数天线形式天线长度距离电流大小123五、注意事项1、按下机器供电开关,机器工作正常,按下“发射开关”,发射指示灯亮, 说明发射正常。2、滑动感应器及反射板应缓慢,切忌过快影响实验效果和读数。3、测试感应器时,不能将感应灯靠近发射天线的距离太近,否则会烧毁感应 灯。(置于15cm以外,或视感应灯亮度而定)4、尽量减少按下发射按钮的时间,以免影响其它小组的测试准确性。5、测试时尽量避免人员走动,以免人体反射影响测试结果。

9、六、报告要求1、按照标准实验报告的格式和内容完成实验报告;2、完成数据运算及整理;3、对实验中的现象分析讨论。实验三电磁波波长测试实验一、实验目的1、学习了解电磁场电磁波的空间传播特,性;2、通过对电磁场电磁波波长、波幅、波节、驻波的测量进一步认识和了解 电磁场电磁波3、了解电磁波的反射特性,利用迈克尔逊干涉现象和相干波原理测量波长二、预习要求1、什么是迈克尔逊干涉原理?它在实验中有哪些应用?2、驻波的产生原理及其特性;三、实验仪器HD-CB-V电磁场电磁波数字智能实训平台 TOC o 1-5 h z 极化天线:1副金属反射板:1块电磁波传输电缆:1套半波振子天线:1副灯泡:1只四、实验原理变

10、化的电场和磁场在空间的传播称为电磁波,几列电磁波同时在同一介质中 传播时,几列波可以保持各自的特点(波长、波幅、频率、传播方向等)同时 通过介质,在几列波相遇或叠加的区域内,任一点的振动为各个波单独在该点产 生的振动的合成。而当两个频率相同、偏振相同、相位差恒定的波源所发出的波 的叠加时在空间总会有一些点振动始终加强,而另一些点振动始终减弱或完全抵 消,因而形成干涉现象。干涉是电磁波的一个重要特性,利用干涉原理可对电磁波传播特性进行很好 的探索。而驻波是干涉的特例。在同一媒质中两列振幅相同的相干波,在同一直 线上反向传播时就叠加形成驻波。由发射天线发射出的电磁波,在空间传播过 程中可以近似看成

11、均匀平面波。此平面波垂直入射到金属板,被金属板反射回来, 到达电磁波感应器;直射波也可直接到达电磁波感应器。这两列波将形成驻波, 两列电磁波的波程差满足一定关系时,在感应器位置可以产生波腹或波节。设到达电磁感应器的两列平面波的振幅相同,只是因波程不同而有一定的 相位差,电场可表示为:Ex=E m cos(wt-kz)Ey=E mcos(wt- kz+ 8 )其中 = B Z是因波程差而造成的相位差,则当相位差8 = 0乔2 n (n=0,l,2)时,合成波的振幅最大,Z 1的位置为合成波的波腹;相位差8 =BZ2=2n n + n (n=0,1,2)时,合成波的振幅最小,Z2的位置为合成波的

12、波节。实际上到达电磁感应器的两列波的振幅不可能完全相同,故合成波波腹振 幅值不是二倍单列波的振幅值,合成波的波节值也不是恰好为零。根据以上分析,若固定感应器,只移动金属板,即只改变第二列波的波程, 让驻波得以形成,当合成波振幅最大(波腹)时:Zi=2n丸/ B =n人 当合成波振幅最小(波节)时:Z2 = (2n丸+冗)/ B =(n+1/2) 2 此时合成波振幅最大到合成波振幅最小(波腹到波节)的最短波程差为2 /2,若此时可动金属板移动的距离为M,则2AL= 2 /2 即2 =4A L可见,测得了可动金属板移动的距离农代入式中便确定电波波长。了解下面两个概念:波节:驻波在空间内特定量振幅为

13、最小值处的点。波幅:驻波在空间内特定量振幅为最大值处的点。下面通过实验现象来分析驻波的产生,及电磁波波长的测试方法。五、实验步骤1、用SMA连接电缆连接“输出口 3”和极化天线垂直极化口,将电磁波信 号输送到极化天线上。将感应天线滑至极化天线最左端,实施清零操作(液晶 显示界面显示0.00)。2、将设计制作的电磁波感应器半波天线一一感应天线安装在可旋转支架上, 先将其垂直放置,再将支臂滑块缓慢移到距离发射天线25-30 cm 刻度处;3、按下“发射开关”,此时已有电磁波发射出来,灯泡被点亮(亮暗程度不 一样);4、移动反射板,看半波天线上灯是否有明暗变化,如果没有或亮暗不明显, 将感应天线往极

14、化天线方向移动少许距离,如果还没明暗变化,再检查天线及其 他方面;5、如系统正常工作,注意:将反射板移动至感应器一端,实施清零操作,此 时液晶显示界面显示0.00.继而从远而近移动可动反射板,使灯泡明暗变化以灯 泡明暗度判断波节(波腹)的出现。再由近而远移动反射板,并读取最初灯泡 最亮时反射板位置的坐标X1及灯泡最暗时反射板位置的坐标X2 ;继续测第二 次灯泡最亮时反射板位置的坐标X1及灯泡最暗时反射板位置的坐标X2 ;由最 亮到最暗,最暗到最亮,如此反复,记下测得的最亮次数i,将测量数记入下 表:次数感应位置(cm )波节1(cm )波节N(cm )N波长(cm )平均(cm )123例如:

15、按下发射开关,移动反射板,记录下白炽灯最亮时的刻度值:X1,继 续向前移动白炽灯,记录下白炽灯最暗时的刻度:X2,则z-Xzi/za,计算 出电磁波波长a=4 (X1-X2),同时可计算出电磁波F=V光/4(Xi-X2).注意:多记录几组数据,求平均之值后再计算波长。6、也可换上检波装置,这时可观测移动反射板时微安表读数的变化情)兄,这 时记录下微安表数值最大时的距离值,数值最小时的距离值。实验步骤与上面相 同,多记录几组数据求得平均值,从而计算波长大小。7、将计算出的波长与点击屏幕上按键后显示的波长对比。六、注意事项1、按下机器供电开关,机器工作正常,按下发射开关,绿色发射指示灯亮, 说明发

16、射正常。2、滑动感应器及反射板应缓慢,切忌过快影响实验效果和读数。3、测试感应器时,不能将感应灯靠近发射天线的距离太小,否则会烧毁感应灯。(置于15cm 以外,或视感应灯泡亮度而定)4、实验前,按规定执行清零操作,方便记录数值。5、尽量减少按下发射按钮的时间,以免影响其它小组的测试准确,性。6、测试时尽量避免人员走动,以免人体反射影响测试结果。七、报告要求1、按照标准实验报告的格式和内容完成实验报告;2、完成数据运算及整理,计算出电磁波波长;3、对实验中的现象分析讨论,并对实验误差产生的原因进行分析。实验四电磁波的极化实验一、实验目的1、电磁波的偏振现象的产生2、完全偏振波与合成偏振波的定义3

17、、研究线性极化波的产生及其特点;4、研究制作的电磁波感应器的极化特,性,进行极化特性实验,与理论结果 进行对比、讨论;5、通过实验加深对电磁波极化特性的理解和认识。二、预习内容1、什么是电磁波的偏振?它具有什么特点?2、了解各种常用天线的极化特性;3、天线特性与发射(接收)电磁波极化特性之间的有什么关系?三、实验仪器 TOC o 1-5 h z HD-CB-V电磁场电磁波数字智能实训平台:1套平板天线:1副电磁波传输电缆:1根灯泡:1只四、实验原理首先我们说的偏振应该称为完全偏振波,即波中只有一个方向的振动(线偏, 电磁波里叫线极化),也有两个方向合成的(圆偏振,椭圆偏振)。自然光里的 电磁波

18、可以理解为是在各个方向上线偏振光的均匀叠加。如果这种变化具有确定 的规律,就称电磁波为极化电磁波(简称极化波)。如果极化电磁波的电场强度 始终在垂直于传播方向的(横)平面内取向,其电场矢量的端点沿一闭合轨迹移 动,则这一极化电磁波称为平面极化波。电场的矢端轨迹称为极化曲线,并按极 化曲线的形状对极化波命名。天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。当电场强度方向垂直于地 面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为 水平极化波。由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大 地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰 减,

19、而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了 信号的有效传播。因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。电磁波的极化是电磁理论中的一个重要概念,它表征在空间给定点上电场 强度矢量的取向随时间变化的特性,并用电场强度矢量E的端点在空间描绘出 的轨迹来表示。由其轨迹方式可得电磁波的极化方式有三种:线极化、圆极化、 椭圆极化。极化波都可看成由两个同频率的直线极化波在空间合成,如图所示, 两线极化波沿正Z方向传播,一个的极化取向在X方向,另一个的极化取向 在Y方向。若X在水平方向,Y在垂直方向,这两个波就分别为水平极化波 和垂直极化波。若:水平极化波Ex=E厕sin(

20、wt-kz) 垂直极化波Ey=E ym sin(wt- kz+ 6 )其中Exm、Eym分别是水平极化波和垂直极化波的振幅,6是Ey超前Ex 的相角(水平极化波取为参考相面)。取Z=0的平面分析,有Ex=E 厕 sin(wt)Ey=E 四 sin(wt+ 6 )综合得 aEx2-bExEy+cEy2=1式中a、b、c为水平极化波和垂直极化波的振幅Exm、Eym和相角 6有关的常数。此式是个一般化椭圆方程,它表明由Ex、Ey合成的电场矢量终端画出的 轨迹是一个椭圆。所以:当两个线极化波同相或反相时,其合成波是一个线极化波;当两个线极化波相位差为口 /2时,其合成波是一个椭圆极化波;当两个线极化波振幅相等,相位相差口 /2时,其合成波是一个圆极化 波。实验一所设计的半波振子接收(发射)的波为线极化波,而最常用的接收(发 射)圆极化波或椭圆极化波的天线即为螺旋天线。实际上一般螺旋天线在轴线方 向不一定产生圆极化波,而是椭圆极化波。当单位长度的螺圈数N很大时,发 射(接收)的波可看作是圆极化波。极化波的一个需要重视的地方是极化的旋转方向问题。一般规定:面对电波 传播的方向(无论是发射或接收),电场沿顺时针方向旋转的波称为右旋圆极化 波。右旋螺旋天线只能发射或接收右旋圆极化波,左旋螺旋天线只能发射或逆时 针方向旋转的波称为左旋圆极化波接收左旋圆极化

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