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八微波传输线
波导中各模式截止波长的分布图 3. 几种常用模式 由各模式截止波长分布图可知, 圆波导中TE11模的截止波长最长, 其次是TM01模, 1) 主模TE11模 TE11模的截止波长最长, 是圆波导中的最低次模, 也是主模。圆波导中TE11模的场分布与矩形波导的TE10模的场分布很相似, 因此工程上容易通过矩形波导的横截面逐渐过渡变为圆波导, 从而构成方圆波导变换器。 方圆波导变换器 2) 圆对称TM01模TM01模是圆波导的第一个高次模,由于它具有圆对称性故不存在极化简并模, 因此常作为雷达天线与馈线的旋转关节中的工作模式。 3) 低损耗的TE01模TE01模是圆波导的高次模式, 比它低的模式有TE11、TM01、TE21模, 它与TM11模是简并模。它也是圆对称模,故无极化简并。 雷 达 设置在海上的卫星遥感浮标 下 页 返 回 遥感卫星接收解调技术 微波通讯 下 页 上 页 返 回 现在,再转向另一个课题——即同轴线。 历史上常常出现这样一种有趣的现象:即愈是简单的事物,认识最迟。在人类历史上,距离最远的太阳、星球是最早认识;而距离最近的自己“人”则近年依然争论极大。 Einstein说过: 我之所以创立相对论,其中重要原因之一是少年时思维迟缓。别人一听就懂的东西,我却要考虑半天,结果反而对大家认为最简单的概念,如Time,Space有了较深入思考。 8.5* 同轴线 同轴线中的模式 同轴线,双导线早就认为是TEM传输模式,研究业已结束,但是当我们把精力转向矩形波导、圆波导时,人们又突然想到既然在波导中可以存在无穷多种模式,那么同轴线为什么就不行呢?于是,又对同轴线打——“回马枪”同轴线与波导不同,它有着中心导体。因而其主模为TEM模,其它模式为高次模。 常用于MHz频段的信号馈线。 同轴线 8.6* 微带线Microstrip 微带的基本概念 微带则可以看成是双导线演化而成的。 从双导线到微带 1. 微带的第一个特点是非机械加工,它采用金属薄膜工艺。 基片 打孔 蒸发 光刻 腐蚀 电镀 2. 一般地说,微带均有介质填充,因此电磁波在其中传播时产生波长缩短。 为了处理方便经常提出有效介电常数(它是全空间填充的),注意是相对的。 微带的有效介电常数 定义 3. 结构上微带属于不均匀结构。 4. 严格说来,微带不是TEM波传输线,可称之为准TEM模(Quasi—TEM mode),然而作为工程分析,这种概念和精度已足够满足要求。同样,它也是宽带结构。 5. 容易集成,和有源器件、半导体管构成放大、混频和振荡。 常用的基片有两种: 氧化铝Al2O3陶瓷 ?r=90~99 聚四氟乙烯或聚氯乙烯 ?r=2.50左右 第八章 微波传输线 主 要 内 容 常用微波传输线的一般特性 (12)学时 §8.1 引言 §8.2 规则波导的一般分析 §8.3 矩形波导(本章重点) ——重点掌握矩形波导中波的传播特性 §8.4 圆波导* §8.5 同轴线 §8.6 微带线 §8.7 其他平面型微波传输线简介 本 章 要 求 2、掌握波导及导行波的基本概念。 1、了解传输线的演进。 3、了解波导系统中波动方程及其求解过程。 4、掌握矩形波导中电磁波的传播特性,重点掌握模式、主模及主模传输条件、截止波长、群速度与相速度的概念。 5、能够理解波导系统中的管壁电流。 6、能够熟练设计(选择)矩形波导。 8.1 引言 传输线的演进 低频工作区 中频工作区 微波工作区 8.2 规则波导的一般分析 8.2.1 规则波导系统中行波的一般表达式 在本节中为了不失一般性,做以下假设: 波导无限长,具有轴向均匀性(无反射) 波导内壁为理想导体,其填充介质理想介质(无损耗) 波导内无激励源 电磁波沿 z 轴传播,且随时间作正弦变化。 下 页 上 页 返 回 导引电磁波传播的装置称之为波导,沿着波导传播的波称之为导行波。 坐标系和波导的关系 内部电场和磁场: 其内部电磁场也应该符合电磁场的一般规律——麦克斯韦方程组 可以按照上一章平面电磁波章节的推导方法,得出电场和磁场的波动方程(接下一页) 式中 ,沿 z 轴传播的通解为 代入式(1)、(2),得到横向场的波动方程 —横向拉普拉斯算子。 式中 下 页 上
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