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电磁场与电磁波 微带谐振器 微带谐振器结构 磁壁法近似分析,在 为磁壁包围 介质谐振器—结构与等效电路 开放式谐振器 1. 法布里—珀罗谐振器 2. 开放式谐振器中的特殊问题: 存在衍射损耗 3. 开放式谐振器中模式竞争问题的 解决与获得高Q值振荡的原因: 只有那些非常接近正入射镜面的波、镜面间多次反射后逃逸出镜间的部分占的比重很小,即衍射损耗很小,才能建立起有足够高Q值的振荡模式,相反地以较大入射角斜入射镜面的波,不需经多次反射即逃逸出镜面空间,衍射损耗大,不能形成稳定的振荡。 谐振曲线半宽度与品质因数关系 串联谐振电路 当Q0较高,ω偏离ω0不大时,Z(ω)、Y(ω)可近似为 定义ω1/2为ω偏离谐振频率ω0使Z(ω)或Y(ω)虚部与实部相等的 频率,则?=?1/2时 ω1/2就是使谐振曲线降到峰值0.707时频率值。也就是功率或能量降到峰值功率或能量一半时的频率值。 所以谐振器品质因数Q0等于谐振频率ω0除以功率谐振曲线半宽( )。 品质因数与?X(?0)/??(或?B(?0)/??) 谐振器阻抗实部R(或G)在ω0附近基本不变。 阻抗虚部在?0附近随??近似线性变化。 比较,便得到 品质因数与谐振器振荡的衰减 分析LCR串联谐振电路的固有振荡时,由于 电阻R上的损耗,振荡不断衰减,电容器两 端电压或流经电感的电流按如下规律衰减 式中 为 复数,称为复频率,其实部、虚部之比为 所以Q0也可按下式定义 记住式中?是复频率。 关于抑制谐振器的模式竞争问题(或干扰模的抑制问题) 1. 模式竞争 谐振器中可以存在多个模式,绝大部分器件希望工作于单一模式,如果谐振器中存在多个模式,如何保证谐振器工作于所需的单一模式,或抑制不希望的模式(干扰模)对所需工作模的竞争,这就是所谓谐振器模式竞争的抑制问题。 2. 抑制谐振器模式竞争的方式 (1) 谐振器只工作于最低模,其它模处于截止状态。如只工作于TE101模的矩形空腔谐振器。 (2) 虽然工作于高次模,但其他模(尤其是比工作模序号低的模)振荡不起来。 a. 激励方式只有利于工作模激励起来( TE011圆柱谐振器的对称小孔激励)。 b. 增加非工作模损耗(TE011模非接触式活塞后面吸收物质)。 c. 截断非工作模电流( 如TE011模非接触式活塞)。 3. 开放式谐振器中,利用衍射损耗,抑制非垂入射电磁波模式的振荡。 谐振器与传输线的耦合 空腔谐振器与同轴线、波导的耦合 微带线与微带谐振器耦合 微带线与介质谐振器耦合 光波段谐振器通过半透明膜与外界耦合 电场 磁场 谐振器与传输线耦合的等效电路 等效电路 相关品质因数: Q0 :固有品质因数 Qe:外观品质因数 QL :有载品质因数 耦合度 谐振点 驻波系数、驻波最小点位置在谐振频率附近的变化 谐振频率附近驻波最小点位置dmin在圆图上的表示 驻波系数、驻波最小点位置在谐振频率附近的变化 谐振器特征参数的测量 1. 测量基本思路 在谐振频率附近,谐振器阻抗Z(?)(或Y(?) )是频率的敏感函数,如能测出Z(?) ? ? (或Y(?) ? ? )曲线当能提取到谐振器的特征参数。高频时Z(?)、 Y(?)不易直接测量,但Z(?)(或Y(?) )与|?(?)|、(?, dmin1)是等价的,因而可通过(?(?) ? ?)或(? ? ?, dmin1? ?)测量提取谐振器的特征参数。 2. 谐振频率附近(? ? ?, dmin1 ? ? ) 变化规律 参数提取: ?0: 驻波最小这一点的?。 谐振器特征参数的测量 3. 利用 在谐振频率附近变化规律: 参数提取: ?0:反射功率最小点对应的频率。 判断?大小的微扰法:腔内插入一小损耗(如插入青草叶子),如果随微扰损耗增加, ? = 0这一点反射功率单调增加,则?1,如果反射功率开头变小到零,后又增加,则?1。 测量装置 第25讲复习 复习要点 微带谐振器、介质谐振器、光学谐振器基本工作原理及特点要掌握。 谐振器与外电路的耦合有三种,即电耦合、磁耦合与混合耦合、谐振器与外电路的
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