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        微波的特點及應用

        2017-04-15 12:40:11費香邦
        電子測試 2017年10期
        關鍵詞:研究

        費香邦

        (上海航天電子通訊設備研究所,上海,201108)

        微波的特點及應用

        費香邦

        (上海航天電子通訊設備研究所,上海,201108)

        微波在一系列現(xiàn)象的反映中都呈現(xiàn)與電磁波相同的性質,包括在介質傳播過程中呈現(xiàn)的反射、及衍射現(xiàn)象。同時,微波在能量傳輸方面相較于以往的普通電波呈現(xiàn)顯著優(yōu)勢,尤其是在其產(chǎn)生及應用過程中呈現(xiàn)的特點比較明顯。本文針對微波展開深入研究,主要分析其呈現(xiàn)的特點及在各個領域的應用,從而為微波領域在今后的深入發(fā)展提供理論支持。

        微波;特點;應用

        0 前言

        伴隨著對微波領域研究進程的深入,通常采用“場”的概念對其的機構及形式研究提供理論依據(jù)。微波技術在很多領域都得到了使用,尤其通訊、及技術研發(fā)領域等行業(yè)對其的重視程度顯著提升。此外,微波在工、農業(yè)的持續(xù)發(fā)展中也呈現(xiàn)顯著作用,加大了對工、農業(yè)的技術支持。

        1 微波的特點表述

        微波相較于傳統(tǒng)的電波形式具備很多獨特優(yōu)勢,促使其在技術領域呈現(xiàn)顯著地位。微波顯著高于其他電波的高頻帶在很大程度上減緩了頻譜空間擁擠造成的限制。其在傳播方式上與光波呈現(xiàn)的特性比較相似,都是采用直線傳播的方式,研究者依據(jù)這一特性將其有效應用到雷達的構建當中。同時,其在相關參數(shù)及震蕩周期的呈現(xiàn)上與其他電波存在顯著差別,呈現(xiàn)出較強的優(yōu)勢。此外,通過對微波的深入研究發(fā)現(xiàn)了潛在的微波能[1]。利用其具有能量特性將其用于微波器件的研究。

        2 微波技術的實際應用探究

        2.1 雷達與通訊

        雷達是在微波應用領域呈現(xiàn)優(yōu)勢最為顯著的一門技術設備,利用微波具有的獨特性展開對雷達技術的構建。微波雷達相較于普通雷達所用的線路比較簡單,運用微波技術獲得遠距離的相關信息的探測,從而獲得有價值、且準確性較高的信息資源。其實際工作原理是通過發(fā)、反射信號的原理檢測相關信息,通過雷達的使用準確獲得目標位置、動態(tài)等其他資料。微波雷達呈現(xiàn)的高效、準確的探測系統(tǒng)促使其呈現(xiàn)出顯著優(yōu)勢[2]。并受到各個領域的廣泛關注將其應用到行業(yè)發(fā)展需求當中。

        類如,微波雷達在軍事、及技術研發(fā)領域的應用比較廣泛,在很大程度上促進了軍事、及研究工程的完善與發(fā)展。在軍事領域中將其應用到飛機的監(jiān)測、爆炸性武器的研究及探索都呈現(xiàn)顯著作用,為國內軍事制度及設備完善提供技術支持。研究者利用微波雷達對衛(wèi)星定位、天文領域展開探究,從而促使人類對天文領域的認知更加全面。

        此外,利用微波相較于普通波種呈現(xiàn)的顯著特性完善通訊設備,在新型技術的支持下,通訊設備呈現(xiàn)出信息儲存豐富、傳播速度加快的優(yōu)點,對整體通訊行業(yè)的技術革新及持續(xù)發(fā)展呈現(xiàn)關鍵作用。為偏遠地區(qū)的通信建設、及城市中心 的網(wǎng)絡設施更新提供了技術支持,促進了科技發(fā)展進程的加快有助于人們生活質量的顯著提升。

        2.2 時間計量標準

        激光器作為20世紀的先進技術設備是建立在微波的輻射原理的基礎上研發(fā)出來的高科技產(chǎn)品,其是根據(jù)對微波的深入研究并將其相關原理并將其與可見光的波段特征合理融合。在此基礎上將微波領域的量子放大器進行技術革新及調整,根據(jù)可見光的特征及研發(fā)需求的合理轉換。從而形成了新的頻率標準,簡稱原子鐘,在可見光的研究領域中呈現(xiàn)出重要作用。

        原子鐘是一項針對時間計量提出的一個新型設備,對提高時間計量的精準度呈現(xiàn)顯著優(yōu)勢。其主要工作原理是根據(jù)波普學對微波波段展開研究與實際應用,從而達到準確計量時間、呈現(xiàn)計量高精度的效果。同時,這一方法在一定程度上見證包括引力紅移等現(xiàn)象的發(fā)展,國際針對這一理論將“秒”從原子角度做出了重新定義。

        2.3 微波器件的研發(fā)

        將微波技術與某些物質有效融合產(chǎn)生新的反應有助于研發(fā)微波器件,并將其廣泛地應用到雷達、及通訊等設備中有助于整體效果的提升。類如將微波與鐵氧體進行有效結合促使其呈現(xiàn)全新的特征,提高鐵氧體的磁性有助于高電阻的呈現(xiàn)。利用這一特性制定相應的微波器件呈現(xiàn)出旋磁效果,有助于對相關的信號采取有效處理、并依據(jù)具體需求進行靈活調整。將這種新型器件應用到雷達、通訊設備中,可以對目標信號進行有效控制及掌握。

        隨著20世紀中旬利用微博器件呈現(xiàn)的特性研發(fā)了隔離器與環(huán)形器的實際應用,針對其他特性的研發(fā)也加強了關注力度,針對其具備的調制、方向變換等特性研發(fā)了相應的設備并得到了廣泛應用。同時,將微波與等離子體進行有效結合的背景下開展研發(fā)工作,并將所得的技術操作合理應用到醫(yī)療及熱能供應領域,取得了很顯著的效果,

        2.4 天文研究

        在天文研究領域加入微波技術的支持有助于研究策略的有效創(chuàng)新,同時在研究范圍上也獲得顯著提升有助于研究團隊視野的擴寬。類如中子星就是當時的研究學者利用微波技術提出的天文發(fā)現(xiàn),其與微波背景輻射等其他三種天文物質被人們稱為天文領域的重要突破。

        通過針對微波的波段測量的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出背景輻射的溫度相對較高,且呈現(xiàn)的信號較微弱。通過對其的深入研究表明這一輻射過程是由于宇宙爆炸產(chǎn)生的熱能依據(jù),對天文領域的深入發(fā)展呈現(xiàn)了積極作用。

        2.5 微波能源利用

        微波可以呈現(xiàn)加熱的功能,為相關領域提供熱能供應,從而在很大程度上減少了自然能源的消耗。微波通過與其他物質發(fā)生反應從而呈現(xiàn)加熱特性,其產(chǎn)生的熱能速度以及利用率方面都呈現(xiàn)顯著優(yōu)勢,并且可以根據(jù)實際需求對其進行靈活調整,將熱能提供的溫度進行合理調控。將其應用到醫(yī)學及其他學科的實際發(fā)展中可以呈現(xiàn)顯著效果[3]。

        3 結論

        綜上,伴隨著微波領域的深入發(fā)展及其技術的不斷革新,致使微波技術呈現(xiàn)出新的技術特征、并相較于傳統(tǒng)技術呈現(xiàn)較大優(yōu)勢。然而,在對其在實際應用中的執(zhí)行手段及相關理念仍存在著很多問題,導致對微波領域的發(fā)展產(chǎn)生阻礙。

        [1]王新晨,楊美玲.調控微波等離子體能量進行藥片活性分子結構的質譜分析[J].高等學校化學學報,2017,(04):561-566.

        [2]王瑞玉.淺談數(shù)字微波傳輸?shù)奶攸c及其作用[J].科技展望,2015,(16):161.

        Characteristics and application of microwave

        Fei Xiangbang
        (Shanghai aerospace electronic communication equipment research institute,Shanghai,201108)

        in the reflection of a series of phenomena, microwave has the same properties as electromagnetic wave, including the reflection and diffraction phenomena in the process of media transmission At the same time, microwave in the energy transmission compared to the previous ordinary waves show a significant advantage, especially in the production and application of the characteristics of the process is more obvious In this paper, we study the characteristics of microwave and its application in various fields, so

        as to provide theoretical support for the further development of microwave field in the future

        microwave; characteristics; application

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