第九章-微波网络基础课件.ppt
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1、二、微波网络的分析模型:,左图为任意微波元件。外表面S是任意曲面。体积V中是任意结构,填充任意介质。,V,S,该微波元件以若干条均匀无耗传输线与外界连接,其类型可能相同或不同。(左图中有波导、微带、同轴线三种传输线),元件,参考面确定之后,不再移动。,波导感性膜片,三、微波网络的外特性及其体现方式:,微波网络的外特性实际上体现为:网络各传输线端口处的导行电磁波的相互关系。,微波网络的使用者只需要关心微波网络的外特性,而不必知道网络内部的细节,把网络当作“黑箱”。,微波网络对外部输送进来的信号所表现出来的功能,或者说特性,称为网络的外特性。比如某网络对输入的信号(即传输线中的导行电磁波)是衰减还
2、是放大?是使其相位延迟90度还是180度?哪个频带是通带、哪个频带是阻带?等等。,若将传输线等效为平行双线,导行电磁波等效为电压波和电流波,则“各传输线端口的导行电磁波的相互关系”就等效为“各传输线端口的电压波、电流波的相互关系”。,T2,T1,网络,Z02,Z01,以双端口网络为例:,该网络的外特性由U1、U2、I1、I2的相互关系来体现。,在两个端口都定义电压、电流。,四、归一化参量:,归一化电压:,归一化电流:,第 k 个端口的归一化参量:,注意:任意端口的归一化参量都是对本端口的特性阻抗进行归一化。,归一化的好处:,1、运算时数据比较简练;,2、归一化电压、归一化电流具有相同的量纲,便
3、于比较和运算;,3、由归一化值求原来的绝对数值只需进行相应的反归一化运算;,9.2 微波网络的阻抗参数、导纳参数和转移参数,一、定义:,注意:本课只考虑线性、无源网络(即网络中所有媒质均为线性媒质,网络中无源),因此各端口的电压、电流之间为线性关系。,任意网络端口的电压与所有端口的电流的关系系数。,阻抗参数(Z 参数),导纳参数(Y参数),任意网络端口的电流与所有端口的电压的关系系数。,二、单端口网络的阻抗参数:,T,网络,Z0,U,I,终端元件(匹配负载、短路器、辐射终端)都是单端口网络。匹配负载的阻抗参数应等于所接传输线的特性阻抗,短路器的阻抗参数为纯电抗。,T,网络,1,u,i,单端口网
4、络的归一化阻抗参数:,单端口网络的阻抗参数就是其端口处的输入阻抗。,三、单端口网络的导纳参数:,T,网络,Z0,U,I,等效,T,导纳参数,T2,T1,网络,Z02,Z01,U1,I1,U2,I2,四、双端口网络的阻抗参数:,每个端口的电压与所有端口的电流都有关系,且为线性关系。,1、阻抗参数和阻抗矩阵,T2,T1,网络,2、归一化阻抗参数和阻抗矩阵,归一化阻抗矩阵,(k=1,2),1、导纳参数和导纳矩阵,T2,T1,网络,Z02,Z01,U1,I1,U2,I2,五、双端口网络的导纳参数:,每个端口的电流与所有端口的电压都有关系,且为线性关系。,2、归一化的导纳参数和导纳矩阵,T2,T1,网络
5、,1,1,u1,i1,u2,i2,归一化导纳矩阵,六、双端口网络的转移参数:,T2,T1,网络,Z02,Z01,U1,I1,U2,(注意方向!)I2,一个端口的电压、电流与另一个端口的电压、电流具有线性关系。,1、转移参数和转移矩阵,I1,U1,I2,U2,2、级联双端口网络的转移矩阵:,网络1,二级级联网络的转移矩阵:,多级级联网络的转移矩阵:,七、三种网络参数的获取:,同一网络的三种参数之间有确定关系,可以相互推导。,未知网络可以通过测量各端口的电压、电流的方法来求出网路参量。,常见简单网络的参数有现成公式可查阅;,对于由若干常见简单网络级联构成的级联网络,可以先求出该级联网络的转移参数(
6、容易求出),再转化为所需的阻抗参数或导纳参数;,测量时应注意:测量时所选的参考面(即网络的端口面)必须离元件本身一段距离,以确保参考面处只有主模;,用测量方法获取网络的阻抗参数、导纳参数、A参数时,需要将网络的某些端口开路或者短路,因此在微波频段不太容易工程实现。,阻抗参数、导纳参数、A参数不能体现传输线中的电磁波传播、反射的物理本质。在微波频段,不常用阻抗参数、导纳参数、A参数。,9.3 双端口网络的散射参数,一、散射参数的引入,原来定义的网络每个端口参考面处的电压U、电流 I 都是该端口的总电压和总电流,它们都可以表示为进入端口的入射波()和从端口出来的出射波()之和。,网络各端口处的归一
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