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更新时间:2026.04.11
实验三__波导波长(导内波长)的测量和驻波测量

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亚美微波 YAMEI MICROWAVE - 9 - 实验三 波导波长(导内波长)的测量和驻波测量 一、实验目的和要求 应用所学理论知识,理解和掌握单模矩形波导短路情况下内部电场沿轴线的 分布规律。学会利用微波测量系统测量波导内部导行波的相波长 (波导波长或称 导内波长 λg)。 驻波系数的测量是微波测量中最基本的测量。 本实验要求学会利用测量线进 行驻波测量。 二、实验内容 1.利用微波测量系统测量波导内部的波导波长 λg。 2.用直接法测量电容性、电感性膜片和匹配负载( BD20-7)等的驻波系数。 3.用等指示度法测量短路情况下(接上短路板)的大驻波系数。 三、实验原理 当矩形波导(单模传输 TE10 模)终端( Z=0)短路时,将形成驻波状态。 波导内部电场强度(参见图三之坐标系)表达式为: Z a X EEE Y sinsin0 )(== 在波导宽面中线沿轴线方向开缝的剖面上

基于严格耦合波理论的亚波长金属光栅偏振器设计

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亚波长周期结构光栅具有传统光栅所不具有的特殊性质.针对仿生微纳导航系统敏感波段0.52-0.59μm的要求,采用严格耦合波理论分析了不同光栅材料、光栅面型及光栅结构参数对TM偏振透射率及透射消光比的影响,设计了对应的金属偏振光栅.所设计的光栅与传统金属光栅不同之处在于基底和光栅之间增加了氟化镁介质,在垂直入射条件下,TM偏振透射率及消光比都增大.在0.38μm~0.40μm及0.50μm~0.76μm全光波段内,TM偏振透射率都大于50%,消光比都大于170,达到了宽带宽、TM偏振透射率及透射消光比都较高的要求.

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