射频电路理论与技术奇偶模.ppt

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3. 的求解要依靠经验公式,当然有必要采用数值计算。 只需注意到 ——是属于单线微带的。且 耦合微带分析 第31页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 4. 是空气一侧的奇模边缘电容。 其中 5. 是介质片一侧的奇模电容 耦合微带分析 第32页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 6. 微带分析? 已知 求解 为方便起见,采用 , 耦合微带分析 第33页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 (表示填充介质情况)和 (表示填充空气情况) 其中,G ——表示与电容有关的几何因子。这里,特别需要说明的是 和 即偶模 等效介电常数和奇模等效介电常数不仅与介质填充有关,而且还与模式有关。很明显可知 耦合微带分析 第34页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 根据偶模阻抗和奇模阻抗定义 最后得到 耦合微带分析 第35页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 计算框图如下 已知 分两种情况 根据 计算单线微带 和 耦合微带分析 第36页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 计算 计算 得到 耦合微带分析框图 耦合微带分析 第37页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 耦合微带的综合是一个比较困难的课题,不采用计算机,很难达到预定的精度,其问题的提法是 耦合微带综合 先写出由Akhtarzad建议的初值 第38页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 耦合微带综合 第39页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 然后采用Optimization方法与分析方法所得的 加以比较,具体见图所示。 表示 对应的单线微带 , 表示 对应的单线微带 , 耦合微带综合 第40页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 已知 给出 的初值 由分析方法给出 比较 Optimizition output 耦合微带综合 第41页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 前面已讨论过奇偶模的Y矩阵变换理论,这里再进一步研究奇偶模的[A]矩阵变换 奇偶模的网络理论 双口网络的[A]矩阵 第42页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 现在,把[A]推广到2N端口网络 奇偶模的网络理论 第43页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 2N端口网络的[A]矩阵 奇偶模的网络理论 第44页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 可见 其中 奇偶模的网络理论 第45页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 耦合微带的[A] 矩阵变换 奇偶模的网络理论 第46页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 非常明显,变换进行到上式,耦合 (Coupling)问题转化为去耦 (Decouplin)问题,也可联合写成 奇偶模的网络理论 第47页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 其中 奇偶模的网络理论 第48页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 再由奇偶模变回到端口3和端口4 奇偶模的网络理论 第49页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 关于射频电路理论与技术奇偶模 第1页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 耦合传输线的耦合(Coupling)表现在矩阵有非对角项。“奇偶模方法”的核心是解偶,它来自“对称和反对称”思想。 例如,任意矩阵(matrix)可以分解成对称与反对称矩阵之和 完全类似 奇偶模分析方法 第2页,共69页,2022年,5月20日,22点41分,星期三 我们定义 分别为偶模激励和奇模激励。 偶模(even mode)激励——是一种对称激励; 奇模(odd mode)激励——是一种反对称激励。 奇偶模分

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