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???若已知終端反射係數????????????????????,則距終端z處的反射係數為線上移動的距離與轉動的角度之間的關係為等反射係數圓由此可見,線上移動長度時,對應反射係數向量轉動一周。一般轉動的角度用波長數(或電長度)表示,且標度波長數的零點位置通常選在處。為了使用方便,有的圓圖上標有兩個方向的波長數數值,如圖所示。向負載方向移動讀裏圈讀數,向波源方向移動讀外圈讀數。相角相等的反射係數的軌跡是單位圓內的徑向線。的徑向線為各種不同負載阻抗情況下電壓波腹點反射係數的軌跡;的徑向線為各種不同負載阻抗情況下電壓波節點反射係數的軌跡。等反射係數圓的波長數標度2.等阻抗圓由以上得:稱為歸一化電阻,稱為歸一化電抗。??傳輸線理論
???????????????????2-1引言一、傳輸線的種類大致可分三種(1)TEM波?(2)TE、TM波?(3)表面波二、分佈參數及分佈參數電路
傳輸線有長線和短線之分。所謂長線是指傳輸線的幾何長度與線上傳輸電磁波的波長比值(電長度)大於或接近1,反之稱為短線。長線分佈參數電路忽略分佈參數效應短線集中參數電路考慮分佈參數效應當頻率提高到微波波段時,這些分佈效應不可忽略,所以微波傳輸線是一種分佈參數電路。這導致傳輸線上的電壓和電流是隨時間和空間位置而變化的二元函數。根據傳輸線上的分佈參數是否均勻分佈,可將其分為均勻傳輸線和不均勻傳輸線。我們可以把均勻傳輸線分割成許多小的微元段dz(dz?),這樣每個微元段可看作集中參數電路,用一個?型網路來等效。於是整個傳輸線可等效成無窮多個?型網路的級聯?2-2傳輸線方程及其解一、傳輸線方程dz段的等效電路?暫態值u,i與複數振幅U,I的關係為(2-3)二、傳輸線方程的解?將式(2-3)兩邊對z再求一次微分,並令,可得????????????????????(2-4)通解為式中,1.已知傳輸線終端電壓U2和電流I2,沿線電壓電流錶達式將終端條件U(0)=U2,I(0)=I2代入上式可得解得,。將A1,A2代入式(2-6)得整理後可得?2.已知傳輸線始端電壓U1和電流I1,沿線電壓電流錶達式這時將座標原點z=0選在始端較為適宜。將始端條件U(0)=U1,I(0)=I1代入式(2-5),同樣可得沿線的電壓電流錶達式為?三、入射波和反射波根據複數振幅與暫態值間的關係,可求得傳輸線上電壓和電流的暫態值運算式第一部分表示由信號源向負載方向傳播的行波,稱之為入射波。其中為電壓入射波,為電流入射波。第二部分表示由負載向信號源方向傳播的行波,稱之為反射波。入射波和反射波沿線的暫態分佈圖如圖?2-3傳輸線的特性參量傳輸線的特性參量主要包括:傳播常數、特性阻抗、相速和相波長、輸入阻抗、反射係數、駐波比(行波係數)和傳輸功率等。一、傳播常數???傳播常數?一般為複數,可表示為????????????????????對於低耗傳輸線有(無耗傳輸線)無耗二、特性阻抗傳輸線的特性阻抗定義為傳輸線上入射波電壓Ui(z)與入射波電流Ii(z)之比,或反射波電壓Ur(z)與反射波電流Ir(z)之比的負值,即對於無耗傳輸線(),則對於微波傳輸線,也符合。在無耗或低耗情況下,傳輸線的特性阻抗為一實數,它僅決定於分佈參數L0和C0,與頻率無關。三、相速和相波長相速是指波的等相位面移動速度。?入射波的相速為對於微波傳輸線所謂相波長定義為波在一個週期T內等相位面沿傳輸線移動的距離。即?四、輸入阻抗??????傳輸線終端接負載阻抗ZL時,距離終端z處向負載方向看去的輸入阻抗定義為該處的電壓U(z)與電流I(z)之比,即均勻無耗傳輸線傳輸線的輸入阻抗對給定的傳輸線和負載阻抗,線上各點的輸入阻抗隨至終端的距離l的不同而作週期(週期為)變化,且在一些特殊點上,有如下簡單阻抗關係:1.傳輸線上距負載為半波長整數倍的各點的輸入阻抗等於負載阻抗;2.距負載為四分之一波長奇數倍的各點的輸入阻抗等於特性阻抗的平方與負載阻抗的比值,3.當Z0為實數,ZL為複數負載時,四分之一波長的傳輸線具有變換阻抗性質的作用。
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