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电磁场与电磁波 平面波传播的传输线模型 传输线(趋于无穷远) 平面波(特定坐标系) 如果把特定坐标系下的关于E与H平面波解与趋于无穷远的传输线上电压、电流波的解作一比较,不难发现两者十分相似。 如果能将电磁波的传播用传输线上电压、电流波的传播等效,这将十分有助于对电磁波传播的理解,同时也可借用成熟的传输线理论与技术处理电磁波的传播问题。 本节将证明如果电磁波按TE、TM模分解,那么对每种模式的横向电磁场量沿纵向的传播可用传输线上电压、电流的传播等效。 TEM模传播的传输线模型 TEM模 如果我们把Ex写成模式函数?与电压U (z)的乘积,Hy写成模式函数?与电流I (z)的乘积,即 式中 TEM模传播的传输线模型 满足传输线方程 Z为传输线的特征阻抗,Y为特征导纳,k为传输线的传播常数。 这就是说就平面波沿波矢k方向(z方向)的传播与特征阻抗为?,传播常数为k的传输线上电压、电流波的传播相当。 TE模传播的传输线模型 坐标系的选择使得波矢k只有kx、kz两个分量, 电场与k垂直,只有y分量Ey。 利用旋度方程 得到 TE模传播的传输线模型 定义 式中 那么U(z)、I (z)也满足传输线方程 ?(x)表示场在x方向的分布,U (z)、I (z)表示场Ey、Hx沿纵向z的分布, 满足传输线方程,传输线的传播常数等于kz,特征阻抗 。 TM模传播的传输线模型 如果定义 那么U(z)、I(z)也满足传输线方程 模式函数?(x)表示场在x方向变化,U (z)、I (z)表示场沿纵向的变化, 满足传输线方程,传输线的传播常数等于kz,特征阻抗 。 电磁波可分解为TE与TM两种模式的线性组合 TE模 TM模 电磁波传播的传输线模型的条件与结论 1. 条件 TE TM (1)将场分解为TE模、TM模, 并将场量分解为横向场量 与纵向场量。 (2)将横向场量Et、Ht再分 解成模式函数e、h与其幅 值U (z)、I (z)的乘积。 2. 主要结论 U (z)、I (z)就满足传输线 方程。 TE模的传输线模型 将TE模场量表示成横向场量 与纵向场量的组合 横向场量分解为模式函数与 模式函数幅值的乘积 关键是求模式函数e(?)、h(?)与其幅值U(z)、I(z) 定义横向算符 由 得到 进一步得到 TE模的传输线模型 将TE模场量表示成横向场量与纵向场量的组合 横向场量分解为模式函数与模式函数幅值的乘积 定义横向算符 由 得到 进一步得到 TE模的传输线模型 波方程 等式两边用 去除,得到 令 可得 TE模的传输线模型 二阶微分方程可用两个耦合的一阶微分方程表示 式中 关键是Z 或Y 到底是什么?怎么求? TE模的传输线模型 利用旋度方程 由横向分量相等,可得 引入归一化条件 因此得到 并改写成 式(2)与式(1)相比 TE模的传输线模型 时间平均纵向坡印廷功率流 传输线传送的功率 正好等于坡印廷功率流的纵向(z方向)分量,也就是z方向的坡印廷功率流。 电磁波传播传输线模型 从解方程角度看传输线模型的优点 电磁波传播的传输线模型的物理意义 电磁波传播的传输线模型的物理意义: 首先把电磁场按TE、TM模式分解,再将横向场量表示成模式函数与其幅值的乘积。模式函数e、h只是横向坐标的函数,表示场在横截面分布,由二维波方程描述。 模式函数的幅值U(z)、I(z)只与纵向坐标有关,并满足传输线方程。传输线的传播常数等于波的纵向传播常
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