微波技术和天线.docVIP

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微波技术和天线.doc

微 波 技 术 与 天 线 课 程 考 查 报 告 班 级:13通信—1班 姓 名:段德坤 学 号:1316351010 评定成绩: 知识梳理 绪论 微波、天线与电波传播是无线电技术的一个重要组成部分,它们三者研究的对象和目的有所不同。微波主要研究如何引导电磁波在微波传输系统中的有效传输,它的特点是希望电磁波按一定要求沿微波传输系统无辐射的传输,对传输系统而言辐射是一种能量的损耗。天线的任务则是将导行波变换为向空间定向辐射的电磁波,或将在空间传播的电磁波变为微波设备中的导行波,因此天线有两个基本作用:一个是有效地辐射或接收电磁波,另一个是把无线电波能量转换为导行波能量。电波传播则是分析和研究电波在空间的传播方式和特点。微波、天线与电波传输播三者的共同基础是电磁场理论,三者都是电磁场在不同边值条件下的应用。 第一章 均匀传输线理论 微波传输线是用以传输微波信息和能量的各种形式的传输系统的总称, 它的作用是引导电磁波沿一定方向传输, 因此又称为导波系统, 其所导引的电磁波被称为导行波。 一般将截面尺寸、形状、媒质分布、材料及边界条件均不变的导波系统称为规则导波系统, 又称为均匀传输线。 把导行波传播的方向称为纵向, 垂直于导波传播的方向称为横向。无纵向电磁场分量的电磁波称为横电磁波,即TEM波。另外, 传输线本身的不连续性可以构成各种形式的微波无源元器件, 这些元器件和均匀传输线、 有源元器件及天线一起构成微波系统。 1.1均匀无耗传输线的输入阻抗 定义:传输线上任意一点z处的输入电压和输入电流之比称为传输线的输入阻抗 两个特性: λ/2重复性:无耗传输线上任意相距λ/2处的阻抗相同Zin(z)=Zin(z+λ/2)λ/4变换性:Zin(z)-Zin(z+λ/4)=Z02 1) 行波状态:无反射的传输状态? 匹配负载:负载阻抗等于传输线的特性阻抗 沿线电压和电流振幅不变 电压和电流在任意点上同相 (2) 纯驻波状态:全反射状态 负载阻抗分为短路、开路、纯电抗状态 行驻波状态:传输线上任意点输入阻抗为复数传输线的三类匹配状态 负载阻抗匹配:是负载阻抗等于传输线的特性阻抗的情形,此时只有从信源到负载的入射波,而无反射波。 源阻抗匹配:电源的内阻等于传输线的特性阻抗时,电源和传输线是匹配的,这种电源称之为匹配电源。此时,信号源端无反射。 共轭阻抗匹配:对于不匹配电源,当负载阻抗折合到电源参考面上的输入阻抗为电源内阻抗的共轭值时,即当Zin=Zg﹡时,负载能得到最大功率值。共轭匹配的目的就是使负载得到最大功率。 阻抗圆图的应用 反射系数圆图:Γ(z)=|Γ1|ej(Φ1-2βz)=|Γ1|ejΦ Φ1为终端反射系数的幅度,Φ=Φ1-2βz是z处反射系数的幅角。反射系数圆图中任一点与圆心的连线的长度就是与该点相应的传输线上某点处的反射系数的大小。 阻抗原图(点、线、面、旋转方向): ? 在阻抗圆图的上半圆内的电抗x>0呈感性,下半圆内的电抗x<0呈容性。实轴上的点代表纯电阻点,左半轴上的点为电压波节点,其上的刻度既代表rmin又代表行波系数K,右半轴上的点为电压波腹点,其上的刻度既代表rmax又代表驻波比ρ。 ? |Γ|=1的圆图上的点代表纯电抗点。 ? 实轴左端点为短路点,右端点为开路点,中心点处是匹配点。 ? 在传输线上由负载向电源方向移动时,在圆图上应顺时针旋转,;反之,由电源向负载方向移动时,应逆时针旋转。 史密斯圆图: 将上述的反射系数圆图、归一化电阻圆图和归一化电抗圆图画在一起,就构成了完整的阻抗圆图。 基本思想: ? 特征参数归一(阻抗归一和电长度归一);以系统不变量|Γ|作为史密斯圆图的基底;把阻抗(或导纳)、驻波比关系套覆在|Γ|圆上。 回波损耗问题: 定义为入射波功率与反射波功率之比(通常以分贝来表示),即 Lr(z)=10lg(Pin/Pr) (dB) 对于无耗传输线,ɑ=0,Lr与z无关,即Lr(z)=-20lg|Γ1| (dB) 插入损耗:定义为入射波功率与传输功率之比 |Γ1|越大,则|Lr |越小; |Γ1|越小,则| Lin|越大。 功率分配问题: 入射波功率、反射波功率和传输功率计算公式反映出了它们之间的分配关系。 传输线的传输效率:η=负载吸收功率/始端传输功率 传输效率取决于传输线的损耗和终端匹配情况 第二章 规则金属波导 2.1导波系统中的电磁波按纵向场分量的有无,可分为TE波、TM波和TEM波三种类型。 TEM波:导行波既无纵向磁场有无纵向电场,只有横向电场和磁场,故称为横电磁波。E

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