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实验名称:磁机电天线影响因素
测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器、示波器等。

图1:磁机电天线通信系统拓扑结构图
实验过程:

图2:磁机电天线通信系统样机图(a)双层磁电复合结构(b)发射端(c)接收端(d)室内测试
根据如图1所示的磁机电天线通信系统拓扑结构图,搭建了如图2的通信系统样机图,具体通信测试的实现原理为通过信号发生器将激励电信号输送到高压放大器,通过高压放大器对磁电复合结构进行电压激励,产生甚低频电磁波。通过磁环接收线圈对甚低频电磁波进行接收,通过示波器将信号传输并对其处理,得到甚低频信号、完成通信。
基于电磁感应效应,在近距离感应场辐射范围内,利用磁环接收天线接收信号,信号发生器的输入频率设定为甚低频频率3kHz-30kHz,激励发射天线对发射天线扫频。对时变磁场信号进行分析,实验结果如图3所示。

图3:磁机电天线扫频图
分析表明,与一阶纵向谐振频率相比,一阶弯曲谐振频率下的FFT变换后的幅值(纵坐标)仅差1%,但对应的频率(横坐标)仅为一阶纵向谐振频率的25%左右,这也说明了在非对称双层结构下相比于纵向谐振,一阶弯曲谐振模态的低频率、高效率的优势性。
电压放大器推荐:ATA-2022B

图:ATA-2022B高压放大器指标参数
ATA-2022B是一款可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数自动保存,具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求。
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