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微波技術(shù)基礎(chǔ)第次課第一頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日內(nèi)容周期結(jié)構(gòu)、Floquet定律、空間諧波色散特性、布里淵圖慢波結(jié)構(gòu)(相速)左手材料(E,H,K關(guān)系也即相速與群速關(guān)系)—————————————————————————鐵氧體——非互易網(wǎng)絡(luò)——實(shí)現(xiàn)不可逆元件電磁波在鐵氧體中傳播的一般性質(zhì)鐵氧對(duì)電磁波作用的三個(gè)旋磁效應(yīng)為:a鐵磁諧振效應(yīng)、b場(chǎng)移效應(yīng)、c法拉第旋轉(zhuǎn)效應(yīng)鐵氧體元件以及分別利用了什么效應(yīng)隔離器、環(huán)行器、移相器第二頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日微波周期結(jié)構(gòu)用途周期結(jié)構(gòu)對(duì)電磁波具有獨(dú)特的響應(yīng)。因此,周期結(jié)構(gòu)在微波領(lǐng)域具有較好的利用價(jià)值,能廣泛應(yīng)用在微波行波管、濾波器、移相器和天線(xiàn)等裝置中。第三頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日1、微波周期結(jié)構(gòu)的基本性質(zhì)平移對(duì)稱(chēng)性與周期系統(tǒng)將系統(tǒng)沿一定方向移動(dòng)一個(gè)距離,若移動(dòng)后的系統(tǒng)與原系統(tǒng)重合,則稱(chēng)該系統(tǒng)在該方向上具有平移對(duì)稱(chēng)性。若移動(dòng)距離是任意的,平移對(duì)稱(chēng)性都能得到滿(mǎn)足,則稱(chēng)系統(tǒng)為連續(xù)平移對(duì)稱(chēng)系統(tǒng);若移動(dòng)距離必須是某個(gè)值的整數(shù)倍,才能滿(mǎn)足平移對(duì)稱(chēng)性,則稱(chēng)系統(tǒng)為離散平移對(duì)稱(chēng)系統(tǒng),或稱(chēng)為周期性系統(tǒng)最小移動(dòng)距離就是周期系統(tǒng)的空間周期長(zhǎng)度p。微波周期結(jié)構(gòu)第四頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日第五頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日Floquet定律(回顧)規(guī)則導(dǎo)行系統(tǒng)或均勻?qū)邢到y(tǒng)(前面章節(jié)介紹的):電磁波傳輸方向(設(shè)為z方向)滿(mǎn)足連續(xù)平移對(duì)稱(chēng)性,系統(tǒng)的橫截面形狀、尺寸和材料沿z不變,即邊界條件沿z方向是均勻的。在任意兩個(gè)截面上,場(chǎng)沿橫截面的分布函數(shù)相同,僅在振幅和相位上有所差別。第六頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日Floquet定律非規(guī)則導(dǎo)行系統(tǒng),是指邊界條件沿電磁波傳輸方向不滿(mǎn)足連續(xù)平移對(duì)稱(chēng)的導(dǎo)行結(jié)構(gòu)。其中最常用的是周期性導(dǎo)行系統(tǒng),如前所述,周期系統(tǒng)的邊界條件沿電磁波傳輸方向滿(mǎn)足離散平移對(duì)稱(chēng)性??梢宰C明在周期系統(tǒng)中,是z的周期為p的周期函數(shù)。第七頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日空間諧波n同一頻率在周期性邊界激勵(lì)起的不同高次模的模式號(hào)——空間諧波。對(duì)于周期系統(tǒng),場(chǎng)沿橫截面的分布函數(shù)F(x,y,z)
沿傳輸方向z呈周期性變化,是z的周期函數(shù),故可以用傅里葉分析,將其按周期p展開(kāi)為傅里葉級(jí)數(shù):第八頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日空間諧波的相速與群速度可見(jiàn)各次空間諧波的相速度不同,而群速度卻是相同的;n越大,相速度越小,即隨著諧波次數(shù)升高,空間諧波的相速度越慢。由于各次諧波的相速度不同,在傳播過(guò)程中,各空間諧波之間的相位關(guān)系將會(huì)不斷發(fā)生變化,由它們疊加而成的總場(chǎng)在傳播過(guò)程中會(huì)發(fā)生相位畸變,即波形在不斷變化。第九頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日色散特性電磁波相移常數(shù)與頻率的關(guān)系。周期系統(tǒng)中空間諧波的相移常數(shù)βn與基波相移常數(shù)β0的關(guān)系為空間諧波的相移常數(shù)βn都可以由上式求出。把基波的ω-β曲線(xiàn)沿β軸平移2nπ/p(或k0p-βp曲線(xiàn)沿βp軸平移2nπ)就可以得到各次空間諧波的色散圖形,因此周期系統(tǒng)的ω-β圖是一個(gè)周期性曲線(xiàn)。第十頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日切點(diǎn)斜率表群速斜率表相速ω-β曲線(xiàn)第十一頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日實(shí)際的周期系統(tǒng)對(duì)于電磁波存在許多通帶,在這些通帶之間是阻帶,處于阻帶頻率的電磁波無(wú)法在周期結(jié)構(gòu)中傳播。每一個(gè)通帶對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)中的一種傳播模式,每個(gè)模式都是由各個(gè)空間諧波疊加而成的沿z呈非正弦分布的行波??觳▍^(qū)慢波區(qū)慢波區(qū)第十二頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日周期結(jié)構(gòu)的應(yīng)用1、電磁帶隙結(jié)構(gòu)(EBG)FSS,頻率選擇表面電磁帶隙結(jié)構(gòu)是周期結(jié)構(gòu),具有周期結(jié)構(gòu)的共性,對(duì)電磁波的響應(yīng)既有通帶也有阻帶。分析方法仍以數(shù)值計(jì)算/仿真為主,通過(guò)全波分析軟件,可以直接得到EBGs的S參數(shù)、色散關(guān)系等參量。濾波器,天線(xiàn)等第十三頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日周期結(jié)構(gòu)的應(yīng)用2、慢波結(jié)構(gòu)微波周期結(jié)構(gòu)的另一個(gè)重要應(yīng)用。利用傳輸系統(tǒng)的電磁場(chǎng)與電子或其他荷電粒子相互作用的裝置或器件,例如行波管放大器,粒子加速器,以及在電磁波與較低速度的波(聲波、靜磁波等)相互作用的器件中,為了使相互作用在較長(zhǎng)距離和較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)進(jìn)行,需要使傳輸系統(tǒng)的電磁波相速低于空間光速,這種傳輸系統(tǒng)就是慢波系統(tǒng)。第十四頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日周期結(jié)構(gòu)的應(yīng)用3、左手材料是人工合成的特殊材料或媒質(zhì),呈現(xiàn)出自然界中的材料不易或不能實(shí)現(xiàn)的某些特殊屬性。具體來(lái)說(shuō),它是能夠同時(shí)呈現(xiàn)出負(fù)介電常數(shù)和負(fù)磁導(dǎo)率的材料,即所謂“雙負(fù)媒質(zhì)”,又稱(chēng)超材料。這種“雙負(fù)”特性造成了很多獨(dú)特的、具有與自然界中的右手材料不同的物理現(xiàn)象。第十五頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日1968年,VictorVeselago首先從理論上證明了左手材料滿(mǎn)足麥克斯韋方程組。1998年J.B.Pendry實(shí)驗(yàn)證明了分裂環(huán)諧振器(SRR)在其諧振頻率附近,具有負(fù)的磁導(dǎo)率,這是第一個(gè)非鐵氧體負(fù)磁導(dǎo)率的超材料。1999年,D.R.Smith等人根據(jù)Pendry的理論模型,將細(xì)金屬線(xiàn)(Rod)和金屬諧振環(huán)(SRR)有規(guī)律地排列在一起,制成了第一個(gè)等效介電常數(shù)和等效磁導(dǎo)率同時(shí)為負(fù)值的左手材料。2001年用“棱鏡實(shí)驗(yàn)”演示電磁波斜入射到左手材料和常規(guī)介質(zhì)的分界面時(shí),折射波與入射波處于分界面法線(xiàn)的同側(cè),揭示出材料具有負(fù)折射特性,證明了左手材料的存在。第十六頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日應(yīng)用:隱身衣第十七頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日8.6鐵氧體元件8.6.1微波在鐵氧體中的傳播特性鐵氧體的一般性質(zhì)鐵氧體是由金屬氧化物混合燒結(jié)而成的磁性材料。其化學(xué)表示一般為MO·Fe2O3,其中M代表二價(jià)金屬如:錳、鎂、鋅、鎳、鎘等或者是它們的混合物。鐵氧體的相對(duì)介電常數(shù)在10~20之間,εr較大;鐵氧體是良好的絕緣體,ρ很小即介質(zhì)損耗很低,約在10-3~10-4之間,故可用于微波波段。外加磁場(chǎng)下,μ各向異性,具有回旋媒質(zhì)特性,為旋磁媒質(zhì)。各向異性(不同方向具有不同特性)材料,有非互易特性,所制作的微波元件必定是非互易→Sij≠Sji鐵氧體元件第十八頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日磁化鐵氧體的張量磁化率和張量磁導(dǎo)率電子的進(jìn)動(dòng)及進(jìn)動(dòng)方程電子自旋在其自旋軸的兩個(gè)方向上產(chǎn)生一個(gè)機(jī)械矩(或稱(chēng)動(dòng)量矩)和一個(gè)磁矩(又稱(chēng)玻爾磁子),它們的大小為假定上述電子位于一均勻的恒磁場(chǎng)中,則會(huì)對(duì)電子磁矩發(fā)生作用而產(chǎn)生一個(gè)轉(zhuǎn)矩矢量。鐵氧體元件普朗克常量旋磁比第十九頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日由于電子有自旋運(yùn)動(dòng),外加轉(zhuǎn)矩的作用使圍繞著不斷地轉(zhuǎn)動(dòng),稱(chēng)為拉摩進(jìn)動(dòng)。忽略阻尼作用時(shí),磁矩的進(jìn)動(dòng)為自由進(jìn)動(dòng)。如圖所示:鐵氧體元件第二十頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日磁化強(qiáng)度微擾外恒磁場(chǎng)的進(jìn)動(dòng)方程為
實(shí)際上鐵氧體材料總是存在損耗的,損耗使自旋磁矩進(jìn)動(dòng)受到阻尼,此時(shí)進(jìn)動(dòng)方程改寫(xiě)為:
鐵氧體元件第二十一頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日張量磁化率與張量導(dǎo)磁率鐵氧體的磁化率是一個(gè)三階張量,用表示:鐵氧體元件第二十二頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日鐵氧體的張量磁導(dǎo)率為式中
ω0→進(jìn)動(dòng)角頻率;ωm=γMs;表征鐵氧體飽和磁化強(qiáng)度的重要參數(shù)是4πMs,一般300~5000高斯。鐵氧體元件第二十三頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日平面電磁波在鐵氧體中傳播特性假定鐵氧體媒質(zhì)均勻充滿(mǎn)無(wú)限大空間,平面電磁波的傳播方向z與一致。沿z傳播的平面波的電磁波為利用麥克斯韋方程,可求得鐵氧體元件第二十四頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日若取,可得:該式代表一正旋圓極化或右旋圓極化波,即順著外加恒磁場(chǎng)方向看去,Ht隨時(shí)間以固定振幅順時(shí)針轉(zhuǎn)的波,如圖所示:鐵氧體元件第二十五頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日若取,可得:該式代表為負(fù)旋圓極化或左旋圓極化波,即順著外加恒磁場(chǎng)方向看去,Ht隨時(shí)間以固定振幅反時(shí)針轉(zhuǎn)的波,如圖所示:鐵氧體元件第二十六頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日上述結(jié)果表明:1.在鐵氧體中沿恒定磁場(chǎng)方向傳播的平面波,是圓極化
TEM波;2.對(duì)于圓極化波,鐵氧體的導(dǎo)磁率不在為張量而為標(biāo)量,這意味著磁化鐵氧體媒質(zhì)對(duì)圓極化波表現(xiàn)為各向同性,但導(dǎo)磁率的大小與圓極化波的旋轉(zhuǎn)方向有關(guān)。8.6.2旋磁效應(yīng)、微波鐵氧體元件有三種旋磁效應(yīng)1.鐵磁諧振效應(yīng)鐵氧體元件第二十七頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日當(dāng)時(shí),由得知:正旋圓極化波的相速為零,波不傳播,這種現(xiàn)象稱(chēng)為鐵磁諧振。注意:左旋波的旋轉(zhuǎn)方向與進(jìn)動(dòng)方向相反,在任何頻率上都無(wú)法同步,故不發(fā)生諧振。因此,鐵磁諧振僅對(duì)右旋波而言?!F氧體元件第二十八頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日2.法拉第旋轉(zhuǎn)效應(yīng)定義:線(xiàn)性極化波在縱向磁化鐵氧體內(nèi)傳播過(guò)程中極化而發(fā)生旋轉(zhuǎn)的效應(yīng)。
產(chǎn)生機(jī)理:一個(gè)線(xiàn)性極化波可以分解為兩個(gè)旋轉(zhuǎn)方向相反的圓極化波,而這兩個(gè)圓極化波在縱向磁化的鐵氧體媒質(zhì)中傳播的相速不同(相位常數(shù)不同),因此,傳播途中不同距離上兩圓極化波合成的線(xiàn)極化波的極化方向不同,即極化面發(fā)生了旋轉(zhuǎn)。如下圖所示:鐵氧體元件第二十九頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日應(yīng)當(dāng)指出,由于線(xiàn)性極化波是恒定磁場(chǎng)(順著磁場(chǎng)方向)分為右旋和左旋圓極化波,因此,只要恒定磁場(chǎng)方向不變,無(wú)論波沿+z方向或沿-z方向傳播,極化面旋轉(zhuǎn)方向是不變的。這一特性稱(chēng)為法拉第旋轉(zhuǎn)的非互易性。
鐵氧體元件第三十頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日3.場(chǎng)移效應(yīng)定義:場(chǎng)移效應(yīng)是對(duì)放入導(dǎo)波系統(tǒng)中的鐵氧體,外加橫向橫磁場(chǎng)(垂直于波的傳播方向)時(shí),使導(dǎo)波場(chǎng)的分布產(chǎn)生橫向移動(dòng)的效應(yīng)。微波鐵氧體元件隔離器—常用于微波源與負(fù)載之間,使全部功率傳至負(fù)載而反射功率不到微波源。場(chǎng)移式隔離器鐵氧體元件第三十一頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日鐵氧體側(cè)面上貼一薄電阻片(或電阻膜層),電阻片可將反向波吸收掉而只傳輸正向波,從而構(gòu)成了一個(gè)隔離器,如圖:缺點(diǎn):因靠電阻片吸收反射波,故僅適用于低功率。鐵氧體元件E正E反H0對(duì)Hz作用第三十二頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日諧振式隔離器利用鐵氧體對(duì)右旋圓極化波產(chǎn)生諧振吸收的特性可作成諧振式隔離器。可用于高功率系統(tǒng)。鐵氧體元件第三十三頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日法拉第旋轉(zhuǎn)式隔離器它由一段扭轉(zhuǎn)45°的矩形波導(dǎo)和一段45°法拉第旋轉(zhuǎn)圓波導(dǎo)相連,圓波導(dǎo)的另一端為圓到矩形變換器。鐵氧體元件第三十四頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日鐵氧體非互易移相器—利用鐵氧體導(dǎo)磁率隨外加恒磁場(chǎng)而變化的特性使輸入和輸出端口之間產(chǎn)生給定相移的兩端口元件。法拉第旋轉(zhuǎn)式移相器使用90°矩形扭波導(dǎo)和90°法拉第旋轉(zhuǎn)圓波導(dǎo)段,輸入和輸出波導(dǎo)中沒(méi)有電阻片。結(jié)構(gòu)如下圖所示:鐵氧體元件?第三十五頁(yè),共三十九頁(yè),2022年,8月28日?qǐng)A極化式移相器將矩形波導(dǎo)TE10模經(jīng)極化變換器變換為圓波導(dǎo)中的圓極化波,再利用圓極化波在鐵氧體中相位常數(shù)隨外恒磁場(chǎng)H0的變化而獲得給
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