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文檔簡介
1、2013微波技術基礎考查小論文姓名:楊堅 學號:10060442351、 設有一均勻無耗傳輸線,其特性阻抗為Zc,當其終端有阻抗ZL時,測得線上的駐波比為S,當負載到第N(你的學號)電壓波節(jié)點的距離為LN1,試討論負載ZL的數(shù)學表達式。若負載到第N(你的學號)電壓波腹點的距離為LN2,負載ZL的數(shù)學表達式又如何?請闡述題目中的幾個已知參量的物理含義,并就特性阻抗Zc、終端負載阻抗ZL和駐波比S三個特性參量之間的關系或取值特點,討論均勻無耗傳輸線的三種工作狀態(tài)。解:(1)傳輸線終端接任意負載ZL時,傳輸線各處Z的阻抗由下式求出 其中, ,。 (2)已知參量的物理含義、取值特點以及它們之間的關系
2、特性阻抗為Zc : 在均勻無耗傳輸線中行波電壓和行波電流之比,稱為均勻無耗傳輸線的特性阻抗Zc ,它是表征傳輸線的一個參量,或者說對于行波所呈現(xiàn)的阻抗。 需要注意的是:均勻無耗線的特征阻抗是一個實數(shù)(純電阻),單位:(歐)。但由于傳輸線所填充的介質(zhì)、線的橫向尺寸和橫截面內(nèi)電磁場的分布狀態(tài),與線的長度無關,而且,可近似認為與頻率無關。 駐波比S : 在均勻無耗傳輸線上,電壓最大與最小振幅值之比,稱為電壓駐波比,電流最大與最小振幅值之比,稱為電流駐波比。這兩種駐波比在數(shù)值上是相等的。因此,可把駐波比S寫為 在實際中,通常采用電壓駐波比,簡稱駐波比(VSWR)。駐波比是從量的方面反映傳輸線上反射波情
3、況的一重要參量,但它只反映了反射波強弱的程度,并不反映其相位關系。 取值范圍: 0|1 , 1S , 0 K1 無反射時, |=0, s=1 K1 全反射時, |=1,純駐波,s=¥,K=0 部分反射時,為行駐波,介于兩者之間 終端負載阻抗ZL : 在實際應用中的傳輸線,其終端總是接有負載的(如,各種元器件或各種設備等)。當一有限長的傳輸線終端接有各種不同的負載時,電壓波和電流波在線上的傳播規(guī)律,以及加載傳輸?shù)奶匦远紩兴煌?,這就對負載或傳輸線的設計提出要求,需要采取某些措施來滿足要求(例如,阻抗匹配等)。(3)均勻無耗傳輸線的三種工作狀態(tài) 根據(jù)終端負載ZL的情況,傳輸線有三種工作
4、狀態(tài):行波狀態(tài),純駐波狀態(tài),行駐波狀態(tài)。 (一)行波狀態(tài) 當ZL=Zc或傳輸線為無限長時,信號源傳向負載的能量將被負載完全吸收,而無反射,此時稱傳輸線工作于行波狀態(tài),或者說,傳輸線與負載處于匹配狀態(tài)。 UL和IL已知時,且ZLZc時,無反射 行波狀態(tài)下電流和電壓的瞬時值重要參量特性: (二)純駐波狀態(tài):當終端短路(ZL=0)、開路(ZL=)或接純電抗性負載時,由于負載不吸收能量,因此,信號源傳向負載的入射波在終端產(chǎn)生全反射,線上的入射波與反射波相疊加,從而工作在純駐波狀態(tài)。此時的傳輸線以不能傳輸能量,而只是儲存能量。 (1)終端短路/短路線 a)、瞬時值形式 b)、沿線電壓和電流的復振幅隨空間
5、變化規(guī)律 電壓波腹點/電流波節(jié)點: 電壓波節(jié)點/電流波腹點: c)、時間變化規(guī)律:沿線分布規(guī)律不隨t變化 d)、輸入阻抗 (2)終端開路/開路線 a)、 瞬時值形式 b)、沿線電壓和電流的時空相位分別處于兩個獨立因子,且始終分別相差/2,分布規(guī)律與短路線類似,僅電壓和電流位置調(diào)換 c)、輸入阻抗: (Zin是純電抗, 按負余切變化) (3)純電抗性負載 純電抗性負載可用一有限長的短/開路線代替,沿線電壓和電流分布規(guī)律可用一段短/開路線替負載的電抗值,從而得到相應的分布圖 例如:ZLjXL時,可用一段小于l/4的短路線代替 ZL-jXL時,可用一段小于l/4的開路線代替 (4)純駐波狀態(tài)重要參數(shù)
6、: |=1, s=, K=0 (三)行駐波狀態(tài):當傳輸線終端接有復數(shù)阻抗ZLRLjXL,此時從信號源傳向負載的能量一部分被負載所吸收,另一部分被反射回去,即是說,介于行波與純駐波之間的一種狀態(tài),因此,稱為行駐波狀態(tài)。 (1)反射系數(shù)是一個復數(shù) (2)沿線電壓電流的分布 a)、電壓波腹點/電流波節(jié)點 b)、電壓波節(jié)點/電流波腹點 (3) 特殊情形,ZLRL時a)、若RLZc,即ZLZc時,(行波狀態(tài)) S=1 b)、若RL>Zc,則 c)、若RL<Zc,則 (4) 輸入阻抗 (5)接有復阻抗與接有純電阻性負載時工作狀態(tài)的特點 a)、波腹點與波節(jié)點相距 /4 b)、電壓的波腹/節(jié)點與電
7、流的波腹/節(jié)點位置相反 c)、電壓波腹點處,Zin的模|Zin|最大,且為純電阻性的 d)、電壓波節(jié)點處,Zin的模|Zin|最小,也為純電阻性的 e)、傳輸線的特性阻抗具有/4的變換性、/2的重復性4、請討論圓波導TE11模的截止波長、相速、波導波長、波阻抗;其外形結構尺寸的確定遵循什么原則?解:一、理論依據(jù) 1) 通常將由金屬材料制成的、圓形截面的、內(nèi)充空氣介質(zhì)的規(guī)則金屬波導稱為圓形波導, 它是微波技術中常用的傳輸系統(tǒng)之一 圓形波導TE波的截止波數(shù): 為第一類m階貝塞爾函數(shù)一階導函數(shù)的第n個根值。2) 單模傳輸TE11波型不僅是TE波型中截止波長最長的波型,而且與TM波型相比,它的截止波長
8、也是最長的,因此,TE11波型是圓波導中的主波型。當圓波導的內(nèi)半徑R與工作波長滿足:時,波導只傳輸TE11波型。二、問題解答 對于TE11模即=1.841 1)TE11模的截止波數(shù)為: 2) 截止波長: 3)相速表示波的等相位面沿波導的軸向(z)傳播的速度,其值: 4)波導波長表示波導內(nèi)沿其軸向傳播的電磁波,它的相鄰的兩個同相位點之間的距離,其值: 將截止波長代入,則:波導波長: 5)在不計損耗的情況下,在行波狀態(tài)下,電場的橫向分量Et和磁場的橫向分量Ht不僅構成了沿波導軸正Z方向傳播的波,而且對于同一波形而言,和的比值在波導橫截面內(nèi)處處相等,它與坐標Z無關,并具有阻抗的量綱。我們稱這個比值為
9、波型阻抗Zw。其值: 6)外形結構尺寸的確定: 1.為使單模TE11傳輸,而抑制TM。我們需要其工作波長大于TM01的截止波長,小于TE11的截止波長(如圖1)。而通過計算有: 則: 2.尺寸選擇對功率容量的影響。時,功率。時,雖然Pbr較高,但可能出現(xiàn)高次模。時,Pbr急劇下降,因此,為保證只傳輸TE10模,應選擇:。即:工作波長與波導尺寸應滿足:但是在實際運用過程中,我們一般采用: 圖1 7、探針式同軸線-波導轉換接頭,如圖6.2-16(b)中的第一個示意圖所示(P299),設同軸線為端口,波導為端口,已知散射矩陣為S11、S12、S21、S22。 試討論:當端口匹配時端口的駐波比;當端口接反射系數(shù)為G2的負載時,端口的反射系數(shù);端口匹配時端口的駐波比。解:(1)由散射矩陣定義 端口2匹配,意味負載處的反射波=0,此時端口1的反射系數(shù)為: 因此端口1的駐波系數(shù)為: (2)當端口2接反射系數(shù)為的負載時,負載處的入射波與反射波之間滿足 代入(1
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