微波工程
微波工程师岗位职责
微波工程师岗位职责微波工程师是专门从事微波技术研究和开发的技术人员。
他们负责设计、开发和维护各种微波设备和系统,以满足不同领域的需求,如通信、雷达、无线电频谱、卫星通信等。
微波工程师的岗位职责包括但不限于以下方面:1. 设计微波组件和电路:微波工程师需要根据需求设计微波传输和放大系统的组件和电路。
他们使用模拟和数字电路设计工具,如ADS(Advanced Design System)软件,进行建模、仿真和优化。
2. 开发微波系统:微波工程师负责开发微波系统,包括天线、滤波器、放大器、混频器等。
他们需要了解微波器件的特性,选择合适的材料和技术,并进行性能测试和优化。
3. 进行系统集成和测试:微波工程师负责将微波组件和电路集成到系统中,并进行功能测试和性能评估。
他们需要使用测试仪器,如频谱分析仪、网络分析仪等,进行信号分析和测量。
4. 解决技术问题:微波工程师需要与团队合作,解决微波技术方面的问题。
他们可能会遇到电磁兼容性、干扰抑制、信号损耗等方面的挑战,需要通过分析和优化来解决。
5. 进行设计文档和报告:微波工程师需要编写设计文档和报告,记录系统设计的细节和性能评估结果。
这些文档通常包括设计原理、仿真结果、测试数据等。
6. 跟踪技术发展:微波工程师需要密切关注微波技术领域的最新进展,包括新材料、新器件、新设计方法等。
他们需要不断学习和研究,以保持自己的技术竞争力。
7. 参与项目管理:微波工程师可能需要参与项目管理,负责制定项目计划、监督进度和成本控制。
他们需要与其他团队成员进行有效的沟通和协调,确保项目的顺利进行。
8. 参与团队培训和指导:微波工程师可能需要培训新员工,并提供技术指导和支持。
他们需要分享自己的经验和知识,提高整个团队的技术水平。
9. 遵守安全和质量规定:微波工程师需要遵守安全和质量规定,确保系统设计和测试过程的可靠性和稳定性。
他们需要提供技术支持,确保产品符合标准和规范要求。
10. 进行市场调研和产品推广:微波工程师可以进行市场调研,了解用户需求和竞争对手情况。
微波工程师岗位职责
微波工程师岗位职责1.设计微波通信系统:微波工程师需要根据客户需求和技术规范,设计微波通信系统的整体架构。
他们会进行系统分析、信号处理和射频设计,确保系统可以实现所需的数据传输性能和可靠性。
2.进行射频设计和调试:微波工程师需要设计和调试射频组件,如天线、发射器和接收器等。
他们会使用CAD软件进行设计,并通过实验和测试进行性能验证和参数调整。
3.进行微波电路设计:微波工程师需要设计和优化微波电路,如低噪声放大器、滤波器和混频器等。
他们会采用微波集成电路技术,确保电路的性能和稳定性。
4.进行信号分析和处理:微波工程师会对微波信号进行分析和处理,以优化信号传输的质量和稳定性。
他们会使用信号处理算法和软件工具,对信号进行滤波、调制和解调等操作。
5.进行系统集成和测试:微波工程师负责将微波组件和子系统集成到一个完整的通信系统中,并进行系统级测试和验证。
他们会测试系统的性能和可靠性,并进行故障诊断和修复。
6.进行故障排除和维护工作:微波工程师需要识别和解决微波通信系统中出现的故障和问题。
他们会使用故障诊断工具,进行故障排除并提供解决方案,以确保系统的正常运行。
7.进行技术支持和培训:微波工程师需要向客户提供技术支持和培训,解答他们在使用微波通信设备和系统过程中遇到的问题。
他们还会向团队成员和其他相关人员提供技术指导和培训。
8.跟踪技术发展和行业趋势:微波工程师需要密切关注微波通信领域的最新技术发展和行业趋势。
他们会参加学术会议和行业展览,与同行进行交流和合作,以保持自己的专业知识和技能的更新。
以上是微波工程师的一般职责。
微波通信技术在无线通信领域具有广泛的应用,微波工程师在保障通信质量和提升通信性能方面发挥着重要的作用。
microwave engineering的pdf
microwave engineering的基本解释是微波工程(学)。
微波工程是处理微波频率范围内的电磁波的工程应用和技术问题的领域。
它涉及微波的产生、传输、控制、检测和应用等方面。
微波工程在雷达、通信、卫星通信、无线电导航、遥感、射电天文、电磁兼容、医疗和加热等领域都有广泛的应用。
在微波工程的设计中,通常会使用到一些特定的方法和工具,如镜像参量法和插入损耗法等。
这些方法可以帮助工程师在微波频率范围内进行精确的设计和优化。
此外,微波工程还需要考虑各种微波元件和系统的设计和实现,如微波滤波器、微波放大器、微波混频器、微波振荡器、微波传输线等。
这些元件和系统的设计需要满足特定的性能指标,如频率范围、带宽、增益、噪声、稳定性等。
微波工程是一个高度专业化的领域,需要深厚的电磁场理论、微波技术和工程设计基础。
随着无线通信和雷达技术的不断发展,微波工程在现代通信和军事领域中的地位越来越重要。
微波工程师岗位职责
微波工程师岗位职责
微波工程师是指在微波通信领域从事工程设计、研发、测试等工作的专业人员,其主要职责包括:
1. 设计微波通信系统:根据客户需求和技术要求,设计微波通信系统的整体方案,包括天线、传输线路、功率放大器等。
2. 开展微波传输线路设计:设计微波传输线路的路径、参数、固定和接口等,确保信号传输过程中的可靠性和稳定性。
3. 进行射频电路设计:设计微波通信系统中的射频电路,包括功放、混频器、滤波器等,保证其性能和稳定性。
4. 进行信号调试和优化:对微波通信系统进行信号调试和优化,确保其正常工作和性能达到预期要求。
5. 进行微波射频测量和分析:使用相关的测量设备对微波信号进行测量和分析,分析信号的质量和性能,提出优化建议。
6. 参与项目管理和协调:参与微波通信项目的管理和协调工作,与项目组成员合作,确保项目的顺利进行和完成。
7. 解决技术问题:针对微波通信系统中出现的技术问题,进行分析和解决,提供相应的技术支持和咨询。
8. 跨部门合作:与其他部门(例如硬件设计、软件开发等)进行协作,推动微波通信系统的研发工作。
9. 跟踪和应用最新技术:积极跟踪和应用微波通信领域的最新技术和发展趋势,不断提升自身的专业知识和技能。
总之,微波工程师是负责微波通信系统设计和开发工作的专业人员,需要具备扎实的技术知识和能力,能够独立完成工作任务,并与团队成员合作,确保项目的顺利进行和成功完成。
射频微波工程介绍分解课件
射频微波信号具有高频率、短波长和 宽带宽等特点,使得射频微波工程在 通信、雷达、电子对抗、电磁兼容等 领域具有广泛的应用。
射频微波技术的应用范围
通信
射频微波技术是现代通信系统 的核心,包括无线通信、卫星
通信、移动通信等。
雷达
射频微波雷达用于目标检测、 跟踪和定位,在军事和民用领 域均有广泛应用。
电路进行优化。
性能指标
根据电路的功能需求,制定相应的性 能指标,如频率范围、增益、噪声系 数等。
可靠性测试
对优化后的电路进行可靠性测试,以 确保其在实际应用中的稳定性和可靠 性。
03 射频微波材料与器件
射频微波材料的基本特性
电介质材料
这类材料具有高绝缘、低损耗的特性,常用于制 造微波电容、微波天线等。
磁性材料
具有高磁导率、低损耗的特性,常用作制造微波 磁性器件,如变压器、电感器等。
导电材料
具有良好的导电性能,常用于制造微波传输线、 微波电阻等。
射频微波器件的种类与应用
射频微波晶体管
广泛应用于通信、雷达、电子对抗等 领域。
射频微波二极管
常用作混频器、检波器等。
射频微波放大器
用于增强射频信号的功率,提高通信 系统的性能。
05 射频微波工程的挑战与未 来发展
当前射频微波工程面临的挑战
技术更新换代快速
射频微波工程领域涉及的技术不断发展,新旧技术更新换 代迅速,对行业内的工程师和技术人员提出了更高的要求 。
高精度和高稳定性
射频微波工程在通信、雷达、电子对抗等领域的应用需要 高精度和高稳定性的系统,以确保传输和接收的信号质量 。
发展
近年来,随着通信技术的快速发展,射频微波工程在高速数 字信号处理、高精度测量、无线充电等领域的应用不断扩展 。同时,随着5G、物联网等新兴技术的发展,射频微波工程 在未来的应用前景更加广阔。
微波工程基础
微波工程基础
微波工程基础是指在微波频段(300 MHz至300 GHz)上进行设计、分析和应用微波电子器件和系统的基本知识和
技能。
微波工程基础涵盖了微波电磁场理论、微波传输线
理论、微波电路设计、微波毫米波器件、微波天线设计、
微波无线通信系统等方面的知识。
微波频段的特点是具有较高的频率和较短的波长,电磁波
在这个频段上具有独特的传输和传播特性。
微波工程基础
研究这些特性,并利用它们设计和开发微波电子器件和系统,如微波集成电路、微波天线和雷达系统等。
微波工程基础需要掌握微波电磁场理论、微波传输线理论、微波电路设计和微波器件的工作原理和设计方法。
此外,
还需要了解微波天线设计的原理和方法,以及微波无线通
信系统的原理和架构。
微波工程基础是电子工程、通信工程和无线电工程等专业中的重要内容,对于从事相关技术和产业研究的人员来说是必备的知识和技能。
微波工程基础课件
案例四
总结词
该卫星导航系统在设计与实现过程中, 通过对定位算法和信号处理技术的优化, 提高了定位精度和可靠性。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱVS
详细描述
该卫星导航系统在设计与实现过程中,采 用了先进的定位算法和信号处理技术,实 现了高精度、高可靠性的目标定位。同时, 通过对卫星信号接收质量的分析和优化, 提高了系统的抗干扰性能。此外,还通过 采用模块化设计方法,降低了系统复杂度, 提高了可维护性和可扩展性。
宽带宽和短波长的特点。
高增益特性
02 由于微波毫米波系统的传输距离较短,因此需要高定
向性和高增益的天线来提高信号接收效率。
干扰和噪声特性
03
由于微波毫米波系统的频带很宽,因此容易受到各种
干扰和噪声的影响,需要采取有效的措施进行抑制。
微波毫米波系统的应用领域
通信领域
01
利用微波毫米波系统的宽带和高速特性,可以实现大容量、高
介质谐振器参数
描述介质谐振器性能的参数,包括谐 振频率、品质因数、损耗角等。
PART 03
微波电子学基础
电子注与微波电场
电子注
在微波工程中,电子注指的是在强电场作用 下,具有足够动能的电子束。
微波电场
微波电场是一种交变电场,其频率在微波频 段。
电子注的驱动与控制
要点一
电子注驱动
通过在电子注通道中施加适当的高频电场,使电子注得到 加速。
微波工程的应用领域
雷达和通信
雷达是利用微波进行测距、定 位和跟踪的一种装置,而通信 则是利用微波进行信息传输的
一种方式。
导航
在飞机、船舶等交通工具中, 利用微波进行导航定位已经成 为了普遍的应用。
加热和干燥
微波工程基础
微波工程基础微波工程是一项非常重要的技术,它涉及到收发无线信号的应用。
微波技术在改善无线通信,传输电力和其他科学应用等方面都发挥着举足轻重的作用。
微波技术也用于制作一些先进的电子设备,如微波炉、雷达等。
微波工程基础是一门关于微波技术的学科,它涵盖了微波技术的全部内容,包括微波学论、微波线路技术、微波系统、微波电子器件以及微波测量和测试技术等等。
学习这门学科,可以帮助学生了解微波技术的概念,全面掌握各种微波应用的知识,提高灵活的分析和解决问题的能力,以及理解新技术的发展及其必要的技术支持。
微波技术的发展改变了我们的生活方式,伴随着它的发展,该技术也变得复杂而多样化。
为了更好地理解微波技术,学习者应该做好准备,首先要学习微波基础知识,以及基本的数学和物理知识。
微波工程基础知识包括微波电磁理论、微波电子学和微波线路原理等。
这些知识涉及到各种微波电路、微波元件和微波系统等,并且还有关于微波发射、接收、多径及其他效应等方面的知识。
微波电磁理论主要讲述了微波电磁场的产生原理、运行原理、特性以及如何使用它们。
微波电子学研究的是微波信号在电子设备中的传播和变化,它和微波电子器件有关。
微波线路原理研究的是将微波信号转换成有用的定向输出信号的方法,它也和微波电子器件有关。
微波工程基础还涉及到一些其他方面,如微波测量、测试和服务技术,它们也是学习微波工程的基础。
微波测量技术包括测量微波信号的功率、频率、回波损耗等,而微波测试技术则包括测量微波电子器件的性能以及安装定位系统的准确度等等。
服务技术则包括安装、维护和修理微波设备和系统等。
总之,微波工程基础是学习微波技术必备知识,其基础理论涵盖微波电磁、电子学、线路原理,以及微波测量、测试和服务技术等内容,所有这些知识都有助于我们理解微波技术及其应用,并能够有效地应用它们。
微波工程师岗位职责范本(2篇)
微波工程师岗位职责范本微波工程师是一名从事微波通信技术研发和应用工作的专业人员。
在工作中,微波工程师需要具备专业的理论知识和实践经验,能够独立完成相关技术任务,并具备团队协作和沟通能力。
以下是微波工程师的岗位职责范本。
一、技术研发和设计1. 负责微波通信设备的技术研发和产品设计,包括系统架构设计、电路设计、射频仿真和优化等。
2. 研究微波通信领域的前沿技术,跟踪国内外的技术发展趋势,为公司的产品和项目提供技术支持和解决方案。
3. 参与微波通信设备的关键器件和零部件的选型和采购,与供应商进行技术沟通和合作。
二、产品测试和验证1. 开展微波通信设备的系统测试和性能验证,负责测试方案的制定和实施。
2. 进行设备的射频测试、性能测试和可靠性测试,对测试结果进行分析和总结,提出改进和优化建议。
3. 协助相关部门进行产品的认证和标准化工作,确保产品符合国家和行业的技术标准要求。
三、项目管理和工程实施1. 参与微波通信项目的需求分析和方案设计,制定项目计划和进度安排。
2. 负责项目的技术评估和风险分析,提出合理的技术解决方案,确保项目的顺利实施。
3. 协调各部门的工作进度和资源分配,确保项目按时完成并达到预期目标。
四、技术支持和售后服务1. 对内向公司内部技术团队及销售团队提供技术支持和培训,解答技术问题和提供解决方案。
2. 对外向客户提供专业的技术咨询和支持,解答客户的技术疑问和解决技术问题。
3. 参与客户现场的技术支持工作,协助解决设备故障和技术难题,确保客户满意度。
五、团队协作和知识管理1. 参与团队的知识分享和技术培训,提高团队整体的技术水平和综合素质。
2. 关注部门内部的工作流程和标准化建设,提出改进建议和优化方案,提高工作效率和质量。
3. 参与行业技术交流和学术会议,与同行专家进行学术交流和合作,拓宽技术视野和学习新知识。
六、技术文档编写和知识产权管理1. 编写和整理相关技术文档、使用手册和方案说明,为团队内部和外部提供参考和引用。
微波工程师岗位职责
微波工程师岗位职责
微波工程师是指负责设计、开发、测试和维护微波通信系统的专业人员。
他们的职责包括但不限于以下内容:
1. 设计和开发微波通信系统:负责微波系统的整体设计和开发,包括天线设计、频率规划、传输路径设计等。
2. 测试和调试微波通信系统:进行微波通信系统的测试和调试工作,排除系统故障并进行性能优化。
3. 网络规划和优化:负责微波通信网络的规划和优化,包括网络布局、参数配置、频率规划等。
4. 故障排除和维护:负责微波通信系统的故障排除和维护工作,及时处理设备故障和网络问题。
5. 技术支持和咨询:为其他部门或客户提供微波通信系统方面的技术支持和咨询。
6. 技术研究和创新:进行微波通信技术的研究和创新工作,推动微波通信技术的发展和应用。
7. 文档编写和报告撰写:撰写与微波通信系统相关的文档和报告,记录设计、测试和维护过程中的关键信息和结果。
8. 与团队合作:与其他工程师、项目经理和客户合作,共同完成微波通信系统的设计、开发和维护任务。
9. 了解行业动态:关注微波通信行业的最新发展和趋势,不断学习和更新自己的专业知识。
10. 安全管理:负责微波通信系统的安全管理,确保系统的安全性和可靠性。
第2章1-3节 微波工程
dU ( z ) = −( R0 + jω L0 ) I ( z ) dz
dI ( z ) = −(G0 + jωC0 )U ( z + dz ) dz
− I ( z ) + ( G 0 + jω C 0 ) dzU ( z + dz ) + I ( z + dz ) = 0 作同样运算得到
−I ( z) + (G0 + jωC0 )dzU ( z + dz) + I ( z + dz) = 0
12
2、推导传输线方程(电报方程)
−U ( z ) + ( R0 + jω L0 )dzI ( z ) + U ( z + dz ) = 0
? U ( z + dz ) − U ( z ) = −( R + jω L ) I ( z )dz 0 0
20
(4)分布电阻 R0
Ud R0 = I
R0R0dz dz
C0C0dz dz
形成的原因?
定义:由构成传输线的导体形成的电阻,记作R0 由路的方法:
Ud:单位长度传输线 两导体分布电阻上的 总电压降。
L0dz z d
G0dz z G0 d
dz dz
21
(4)分布电阻
用能量(功率)的方法
1 ∗ 传输线单位长度损耗功率: P = Rs ∫l H ..H d l l : 2 1 ωμ
23
第二节
传输线中的电磁波传输状态
24
与波阻抗的区别?
注意描述的物理量
射频微波工程基础介绍课件
不同雷达系统中天线的设计和应用,如阵列天线 、相控阵天线等。
电子对抗系统中的射频微波技术
通信对抗
射频微波技术在通信对抗中的应用,包括通信干扰、通信侦察等 。
雷达对抗
射频微波技术在雷达对抗中的应用,包括雷达干扰、雷达侦察与 反侦察等。
电子支援措施
射频微波技术在电子支援措施中的应用,如电磁频谱监测、信号 分析等。
射频微波工程基础介绍课件
目录
CONTENTS
• 射频微波工程概述 • 射频微波基础知识 • 射频微波工程关键技术 • 射频微波工程应用实例 • 射频微波工程测试与仿真 • 射频微波工程发展趋势与挑战
01 射频微波工程概述
CHAPTER
射频微波工程定义
01
射频微波工程是一门研究射频和 微波频段内电磁波的产生、传输 、控制和应用的学科。
避免频谱冲突是射频微波工程需要解决的重要问题。
射频微波工程未来发展展望
5G/6G移动通信技术
随着5G/6G移动通信技术的不断发展,射频微波工程将在其 中发挥重要作用,如毫米波通信、大规模天线阵列等技术的 研究和应用。
物联网与智能家居
物联网和智能家居的快速发展为射频微波工程提供了新的应 用场景和需求,如无线传感器网络、智能家居控制系统等的 研究和开发。
射频微波在其他领域的应用
医学影像
射频微波技术在医学影像中的应用,如核磁共振成像(MRI)中的 射频脉冲发生器和接收器。
微波炉
射频微波技术在微波炉中的应用,利用微波加热食物。
工业加热与干燥
射频微波技术在工业加热与干燥中的应用,如高频感应加热、微波干 燥等。
05 射频微波工程测试与仿真
CHAPTER
射频微波信号特点与传播
微波工程师岗位职责
微波工程师岗位职责
微波工程师是指负责微波通信系统的设计、安装、调试和维护工作的专业人员。
其主要职责包括:
1. 微波通信系统设计:负责设计微波通信系统的网络结构、频率规划、系统参数等,确保系统能够满足通信需求。
2. 微波设备选型与采购:根据项目需求,选择合适的微波设备,与供应商进行谈判并处理设备采购事宜。
3. 微波设备安装与调试:负责微波设备的安装、布线和调试工作,确保设备正常运行并达到预期的性能指标。
4. 微波信号测试与优化:进行微波信号测试和分析,发现并解决信号干扰、衰减等问题,优化系统性能。
5. 微波网络维护与故障排除:负责日常微波网络的维护工作,及时处理设备故障,并进行故障排除工作。
6. 技术支持与培训:提供微波通信系统的技术支持,解答用户问题,培训运维人员,确保系统稳定运行。
7. 系统升级与扩容:根据业务发展需要,参与系统的升级和扩容工作,保证系统能够满足新的需求。
8. 技术研究与创新:跟踪微波通信技术的最新发展,参与相关技术研究和创新工作,提出技术改进方案。
9. 与相关部门的沟通与协调:与其他部门(如电信运营商、施工单位等)进行沟通与协调,确保项目顺利进行。
10. 编写相关技术文档:编写微波通信系统的技术文档,包括技术规格书、操作手册等,记录和传承相关技术知识。
微波工程师
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职业要求
教育培训:电磁场、微波等相关专业,本科及以上学历。
工作经验:掌握无线通信基本原理,具有较好的微波相关专业知识;熟悉微波仿真软件,熟练使用微波测试 仪器;具有较强的分析和解决问题的能力及良好的团队合作精神。
薪资行情
月薪一般在3-4K----~20-30K。
职业发展路径
微波工程师一般任职于企业的研发部门。在积累一定的经验后,可以往管理方向发展,如成为技术经理。
微波工程师
职业名称
01 工作内容
03 薪资行情
目录
02 职业要求 04 职业发展路径
微波工程师是负责微波产品的设计、开发及测试的专业技术人员。微波属于高频段,向来为军品频段,所以 微波工程师一般从事于重要的军工行业,是研究国防科技的重要技术人员。
Hale Waihona Puke 工作内容参与新微波产品开发的调研和技术论证工作,提供与新品开发相关的技术需求信息; 负责制作微波产品的相关技术文件; 负责微波电路的设计、开发及测试等工作; 负责微波行业信息的收集、整理与研究,做好行业新技术的了解与跟踪; 负责开发设计的微波产品的样品制作、试生产及批量生产前的相关技术转移。
微波理论和工程的基础知识
V SWR
| (z ) | 1 1
Z(z ) 1 j tan (z z) j tan (z z)
U(z )
mzx
U(z )
m in
第1章 微波理论和工程的基础知识
从表1-2-1 (1)三个工作参数的值之间是相互联系的。 (2)无耗传输线上任一点处的反射系数的模值为常数,
等于负载ZL处的反射系数ΓL(尽管线上距离负载电长度
1.1.1 麦克思韦方程组 电磁波的运动规律遵从19世纪给出的麦克思韦方程组,
是英国科学家麦克思韦对法拉第(Faraday)等前人的实 验成果的总结和发展。麦克思韦方程组是描述宏观电磁场 规律的基本方程。微分形式的麦克思韦方程组在空间中的 任何一点都成立,它由以下四个方程组成:
第1章 微波理论和工程的基础知识
第1章 微波理论和工程的基础知识
E jB
(1-1-10)
H jD J (1-1-11)
D
(1-1-12)
B 0
(1-1-13)
【注意】这里的复数量是前文瞬时值的有效值,它们
不再是时间的函数,但仍然是位置的函数。这种选择的理
由是:①在实际工程中,这些物理量通常是用有效值来标明
或测量的;②复数功率和能量的方程能同它们的瞬时值对
第1章 微波理论和工程的基础知识
一个工作在边界Γ包围的区域Ω内的实际工程问题中
(1)第一类边界条件,也称为狄利克莱(Dirichlet) 边界条件。这种边界条件直接给出变量在边界上的值:
U 1 U1
(1-1-16)
式中,Γ1为第一类边界,U1为已知函数,可以为常数或0。
第1章 微波理论和工程的基础知识
应式保持同样的比例因子。
第1章 微波理论和工程的基础知识
微波工程师岗位职责
微波工程师岗位职责微波工程师岗位职责11、负责微波、射频模块与收发系统的设计与测试;2、与基带硬件工程师、软件工程师协调调试整机系统;3、公司自主开发cad软件的微波电路领域任务规划与分解;4、公司内外技术支持与市场开拓辅助。
微波工程师岗位职责2岗位职责:1、射频微波信号链路的仿真与设计;2、低相频率源综合器的'研制与设计;3、雷达发射机的研制与设计;4、雷达接收机的研制与设计;5、微波射频模块、tr组件的研发与设计;6、微波电路设计及其指标评估,方案编制、评审、调试、测试;7、参与雷达系统调试及测试工作,查找问题、分析问题并解决问题;8、新材料应用,微组装微波产品、小型化微波系统设计。
任职要求:1、硕士及以上学历,5年以上射频微波电路设计与研发经验,电磁场与微波技术、电路信息工程、电路与系统专业方向;2、精通射频微波天线设计和无源微波器件设计;3、熟练运用auoto cad、hfss,cst等电磁仿真软件;4、熟悉雷达工作原理,熟悉雷达频率源、接收机、发射机指标要求及指标分配;微波工程师岗位职责3岗位职责:1、在研究任务中完成微波相关的仿真、计算和实验工作,以及对结果的整理分析;2、按照预定的项目计划协助上级工程师完成相关部件或模块的设计方案,针对负责的部件或模块,完成样机的制作和调试,设计制作实验测试平台和工装,制定测试方案;3、根据研发流程,完成相应的文档、bom的'归档,测试报告、各种测试、缺陷改正等;4、负责前期样机的物料采购、申请,完成和供应商的技术沟通,确保物料符合技术要求,协助对供应商的资质审核;5、协助转产工作,解决样机和产品的技术问题,和生产、维修部门同事合作,从技术上的改善手段,确保产品的可生产性、可靠性、可维护性等。
任职要求:1、磁场与微波、物理电子、加速器物理等相关专业,本科及以上学历;2、有独立的实验设计能力,有搭建过大型实验平台经验者优先;3、熟练使用网络分析仪,信号发生器,频谱分析仪,示波器等仪器进行微波测试与分析;4、扎实的射频电子学、电磁场和微波测量知识。
微波工程师岗位职责
微波工程师岗位职责
微波工程师主要负责设计、开发和测试微波电路和系统,以实现高频信号的传输和处理。
岗位职责包括:
1. 设计和优化微波电路和系统,包括功率放大器、混频器、滤波器等,以满足特定的性能和要求。
2. 进行微波电路的仿真和建模,使用相关的设计工具和软件进行电路分析和优化。
3. 进行微波电路的布局设计和射频封装设计,以确保电路的可靠性和稳定性。
4. 进行微波电路的测试和调试,对电路的性能进行评估和改进。
5. 编写相关的设计文档和报告,记录设计过程和结果,以便于团队间的沟通和合作。
6. 研究和掌握最新的微波技术和发展趋势,持续改进和更新设计方法和技术。
7. 与团队成员和其他相关部门进行协作,解决设计和开发过程中的问题和挑战。
8. 参与项目管理和产品交付,确保设计和开发进度的达成。
总的来说,微波工程师需要具备扎实的电路和射频知识,熟练掌握微波设计工具和软件,具备良好的沟通和协作能力,能够高效地解决问题和完成任务。
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第1章-射频微波工程基础介绍
第1章 射频/微波工程介绍 表1-1
第1章 射频/微波工程介绍
以上这些波段的划分并不是惟一的,还有其他许多 不同的划分方法,它们分别由不同的学术组织和政府机 构提出,甚至还在相同的名称代号下有不同的范围,因 此波段代号只是大致的频谱范围。其次,以上这些波段 的分界也并不严格,工作于分界线两边临近频率的系统 并没有质和量上的跃变,这些划分完全是人为的,仅是 一种助记符号。
电路,取得一个比较好的折中方案。
第1章 射频/微波工程介绍
1.3 射频/
1.3.1 由于频率、 阻抗和功率是贯穿射频/微波工程的
三大核心指标,故将其称为射频铁三角。它能够形象地 反映射频/微波工程的基本内容。这三方面既有独立特 性,又相互影响。三者的关系可以用图1-2表示。
第1章 射频/微波工程介绍
第1章 射频/微波工程介绍
1.2.2 射频/ 由上述基本特性可归纳出射频/微波与普通无线电相
比有以下优点: (1) 频带宽。可传输的信息量大。 (2) 分辨率高。连续波多普勒雷达的频偏大,成像更
清晰,反应更灵敏。 (3) 尺寸小。电路元件和天线体积小。 (4) 干扰小。不同设备相互干扰小。 (5) 速度快。数字系统的数据传输和信号处理速度
第1章 射频/微波工程介绍
(3) 导航系统: 微波着陆系统(MLS),GPS,无线信标,防撞系统, 航空、 航海自动驾驶等。 (4) 遥感: 地球监测,污染监测,森林、 农田、 鱼汛监测,矿 藏、 沙漠、 海洋、 水资源监测,风、 雪、 冰、 凌监 测,城市发展和规划等。
第1章 射频/微波工程介绍
4. 射频/微波频带比普通的中波、 短波和超短波的 频带要宽几千倍以上,这就意味着射频/微波可以携带 的信息量要比普通无线电波可能携带的信息量大的多。 因此,现代生活中的移动通信、 多路通信、 图像传输、 卫星通信等设备全都使用射频/微波作为传送手段。 射频/微波信号还可提供相位信息、 极化信息、 多普勒频移信息等。这些特性可以被广泛应用于目标 探测、 目标特征分析、 遥测遥控、 遥感等领域。
2024年微波工程师岗位职责范文(二篇)
2024年微波工程师岗位职责范文1.执行新产品设计开发流程,承担微波新产品的设计开发工作;2.承担新工艺的开发工作或工艺指导工作;3.负责设计开发产品的样品制作、试生产及批量生产的技术指导工作;4.负责本岗位相关技术文件、工艺文件和图样文件的编制工作;微波工程师岗位职责(二)1、负责微波/红外感应开关控制器产品的设计研发工作,有____年以上相关产品设计工作;2、能独立完成项目要求的总体设计(方案设计、器件选型、原理图设计、PCB设计、结构设计、产品调试测试等工作),并对设计质量负责;3、能独立完成编写各种技术文档;4、对开关电源生产加工各环节及工艺有较强的把控能力;5、工作责任感强,有较强的钻研精神和团队合作意识。
微波工程师岗位职责(三)1、11-80GHz频段天馈系统指标规划与产品实现;2、11-80GHz频段测向天线单元及监测天线设计、仿真与产品实现;3、11-80GHz天线开关矩阵设计;1、有____年以上微波天线设计开发工程经验;2、具备良好的电磁场与电波传播、天线原理的理论知识;3、熟悉通信系统(尤其是接收系统)工作原理和主要指标;4、能够熟练使用至少一种电磁场仿真软件(如HFSS、CST等)微波工程师岗位职责(四)1.负责对行业技术水平的跟踪,把握设计开发产品的预研方向;2.负责对行业新技术的验证;3.负责新产品的研究设计及开发;4.负责设计开发产品的样品研制、批量产品生产的技术指导及指导技术文档的整理、总结。
微波工程师岗位职责(五)1、负责常规产品的维护与优化;2、负责新产品的开发;3、负责常规项目的管理工作;4、协助其他同事完成其他产品的天线设计及技术支持。
2024年微波工程师岗位职责范文(二)一、技术研发与创新1.研发和设计微波电路和天线系统,包括射频(RF)、中频(IF)和基带(BB)等关键模块。
2.进行微波电路和系统的仿真、优化和验证工作,确保产品性能和可靠性。
3.利用先进的微波技术,开展对新产品的技术研发和验证,提出创新的方案和解决方案。
微波工程基础第7章
第七章 微波与物质相互作用 7.1 微波与电子相互作用—微波的产生 速调管
第七章 微波与物质相互作用 7.1 微波与电子相互作用—微波的产生 速调管
靠近阴极的腔体称为输入腔或者群聚腔,它使电子注产生速度调制,另一腔称为输出腔,它将群聚电子注的能量转换为微波能量。 1)假定电子注横截面上密度均匀 2)忽略空间电荷效应 3)假定输入的微波信号幅度远小于直流加速电压 速度调制过程 电子注进入群聚腔前首先被直流高压加速,其速度是均匀的
螺旋线行波管原理简图
高频输入
螺旋线行波管简化电路
第七章 微波与物质相互作用 7.1 微波与电子相互作用—微波的产生 7.1.2 螺旋线行波管(TWT) 互作用过程
慢波线上基波的每周相移是
0是平均速度下电子注的相位常数,而P是周期或者螺距.
电子的直流渡越时间为:
第n次空间谐波的相位常数则为
第七章 微波与物质相互作用 7.1 微波与电子相互作用—微波的产生 速调管 群聚过程
对tb时刻的电子来说,从群聚间隙到电子密度群聚位置的距离为
对于ta和tc时刻的电子而言,距离分别是
(7.9)
(7.10)
(7.11)
第七章 微波与物质相互作用 7.1 微波与电子相互作用—微波的产生 速调管
第七章 微波与物质相互作用 7.1 微波与电子相互作用—微波的产生 速调管(速度调制和电流调制)
从阴极发射的所有电子以均匀速度到达第一腔,在间隙电压(或信号电压)为零时通过第一腔间隙的电子速度不变。在腔间隙电压正半周通过的电子速度加快。在腔间隙电压负半周通过的电子速度减慢。这样的作用使电子在漂移过程中逐渐产生群聚。漂移空间电子速度的变化速度调制。在第二腔缝隙处电子密度随时间周期地变化。电子注包含有交变分量电流调制。电子注应该在第二腔间隙的中间达到最大群聚并处于减速相位,于是电子的动能便转变为第二腔的微波场能。从第二腔出来而被减速了的电子最后终止在收集极上。
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jC2 sine j
V e2 j 1
.....
jCN sin
e V e j
2 j N 1
1
Cn是第n节的电压耦合系数。若C1 CN ,C2 CN1....
则V3
2
jV1
sine 3 N
C1
cosN
1
C2
cosN
3
...
1 2 CM
M
N
1
2
7.7 Lange 耦合器
• 产生原因:普通的耦合器耦合太松了。
7.6 耦合线定向耦合器
1.耦合传输线:各个传输线的电磁场的相互作用,在传输 线之间可以有功率耦合 2.组成:三个或则更多导体组成 3.三个耦合传输线的几何形状
7.6.1耦合线理论
• 1.假设传输的是TEM 模 Ez 0, Hz 0
• 在右图中,C12代表两个 条状导体之间的电容 ;导C1体1 和和C地2代2之表间每的个电条容状 ,假设 C11 C22,即导 体的尺寸和位置是相 同的
• 偶模和奇模特征阻抗
7.8 180°混合网络
• 理想3 dB的180°混合 网络的散射矩阵
180°混合 节符号
• 180度混合网络的几种 形式:
7.8.1环形混合网络的偶-奇模分析
在物理结构的对称面上 进行分解
• 环形网络的散色波振 幅
• 利用ABCD矩阵计算可 得
p 利用表4.2(
)
z0o
z0 z0o
j tan j tan
• 可得
定义c为
可得 同样可得
• 耦合端口与直通端口 与频率的关系曲线
• 当 时,耦合器长度为
2
4
V3
V C, 2
j
1C2
V0 V0
Zoe Z0
1 C 1C
, Zoo
Z0
1C 1 C
7.6.3多节耦合线耦合器的设计
• 1.原因:带宽受限 • 2.特点:一般多节耦合
• 2.偶模:电流幅值相等 ,方向相同
• 电场关于中心线偶对
称,两根带状导体之
间没有电流流过,图
下如,其中C 等效于
12
开路, ;特征 阻 Ce C11 C22
抗Z
L
LC e
1
0e
Ce
Ce
VpCe
• 3.奇模:电流的振幅相 等,方向相反
• 电力线关于中心线奇 对称,两条带状导体 之间电压为零,
• s参量:
0 0
s
0
0
e
2
j
0 0
0
0
7.8.3 波导魔T
• 定性解释工作原理
7.9 其他耦合器
• 1.Moreno 正交波导耦合器 • 2.Schwinger 反相耦合器 • 3.Riblet 短缝耦合器 • 4.对称渐变耦合线耦合器 • 5.平面线上有空的耦合器
c•o c11 2c12;特征阻抗
z1 v c oo
po
7.6.2耦合线耦合器的设计
• 如图7.31,3个端口接
有1用负2载vo的阻电抗z压o,其驱中动端,口
内1)阻也为是z匹,o 配输的入,(端端口口
4是隔离的,端口2是 直通端口,端口3是耦 合端口
• 对于偶模:Ie 1
I
e 3
,
I
e 4
160
则
• 结论:1口匹配,4口隔离,2、3口功率等分且同相
7.8.2渐变耦合线混合网络偶-奇模分 析
• 优点:a:可提供任意功 9999999率分配比
•
b:更大的带宽
组成:耦合器有两根长 度在0<z<L且有渐变阻 抗的耦合线组成
理论分析:
z 0, z 0 z 0 z
oe
0o
0
z
L,
z L 0e
z0
k
,
z 0o
L
kz 其中0 0
k
是耦合
• 耦合线和无耦合线的 连接处(Z=L),
• 渐变线的偶模和奇模 的反射系数:
Z0
Z o
k
k 1
e Z0 Z0 k k 1
0
Z0 Z0
kZo kZ0
1k 1 k
z=0,反射系数为:
e
k k
1 e2 j 1
0
1 k 1 k
e2 j
• 端口2和端口4的散射 参量叠加后:
s44
1 2
e
0
0
s24
1 2
e
0
k 1 e2 j k 1
由于对称性: s22 0, s42 s24
计算进入端口1和端口3传输系数:
偶模,变压器 ABCD矩阵: k
0
0
1
k
• 奇模,变压器ABCD矩
阵: 1
0
k
0
k
偶模和奇模传输系
数:
e
o
2 k e2 j k 1
• 又由于
间的加工是空难
• Lange耦合器
• 电路图
实际 电路
展开 电路
4线模型的有效电容
对于偶模激励, 对于奇模激励
特征阻抗
Ze4
1 v p ce 4
特征阻抗 Z04
v
1 c
p o4
4线模型中一个分离对
偶模电容 奇模电容
用2线耦合线表示4线传输线 的偶模和奇模电容:
• 又利用 • 导出阻抗:
特征阻抗 电压耦合因数
j tan j tan
• 通过分压原理可知:
Vo 1
V0
Zo in
Zo in
Z0
Ve 1
V0
Ze in
Ze Z
in
0
Io
V 0
1
Zo in
Z0
Ie 1
V0
Ze in
Z0
• 把这些结果待入zin
V1 I1
Ve 1
Ie 1
Vo 1
Io 1
• 化简结果可得: I1o
I
e 2
,V1e
V3e和V4e
Ve 2
• 有图7.31知道,在端
口1处的输入阻抗表示
为 若令端口1 zin
V1 I1
Ve 1
Ie 1
Vo 1
Io 1
e
处偶模的输入阻抗是 zin
•
奇模的输入阻抗是
zo in
则 ze in
zoe
zo jzoe zoe jzo
tan tan
zo in
z0o
z0 z0o
• 解决办法:提高边缘耦合线,(一种方法是用几 根彼此平行的线)
• 优点: a:容易达到3dB耦合比
•
b:有一个倍频或者更宽的带宽
•
c:有助于补偿偶模和奇模的不相
•
等,还提高了带宽
•
d: 输出线(端口2和端口3)之间有
•
90°相位差(说明一下:Lange耦合
线
•
是正交混合网络的一种 )
缺点:不实用,线太窄,连接线之
2
2
A B Z0 CZ0 D
k k 1
计算S参量
1
s34
2
e
0
2 k e2 j k 1
s14
1 2
e
0
0
端口4到端口3的电压因数是
s34
2 k k 1
• 由于 s24 2 s34 2 2 2 1 可知功率守恒
端口1偶模和奇模反射系数:
1 k e2 j
e 1 k
k 1 e2 j 0 k 1
线耦合器的节数是奇 数
• 对于C 1的单个耦合
器, • 可以得到
V3
jC tan
jC tan jC sine j
V1 1 C 2 j tan 1 j tan
V2
1C2
e j
V1 1 C 2 cos j sin
当
2
时,
V3
V C, 2
j
VV
1
1
• 对于右图:
V3
jC1 sine j V1
• 现在令
•则
ze in
zoe
zo z
jzoe jz
tan tan
oe
o
zo in
z0o
z0 z0o
j tan j tan
• 可以化简为:
• 所以 • 可以得到
• 若满足
• 通过分压有V3 V0
• 端口3的电压
•由
ze in
zoe
zo z
jzoe jz
tan tan
oe
o
zo in