其它微波谐振器.ppt
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1、螺旋谐振器,上述结果适用于:同轴线谐振器、带状线谐振器、微带线谐振器。螺旋线谐振器(helixrsonator)是同轴线谐振器的变型,常用于1GHz以下频率设计。在V和U波段(46mm):同轴线谐振器显得尺寸相对太大,(长度太长)可将其内导体做成螺旋线螺旋线谐振器,螺旋谐振器(续一),组成:一段四分之一波长的内导体为螺旋线 的螺旋同轴传输线连接:一端短路(螺旋线直接与屏蔽外导体 焊接),另一端开路外形:螺旋线内导体的截面形状为圆形,屏蔽外导体截面为圆形或正方形。,螺旋谐振器(续二),输入/输出:一般通过线圈上的抽头完成(对于50Q负载,抽头距焊接端约 1814匝)也可用位于线圈焊接端附近的电
2、感性环来实现,谐振器之间可以 通过孔或开路端的窗口来提供耦 合。,螺旋谐振器(三),优点:螺旋线谐振器在V和U波段具有 体积小、重量轻、Q值高(无载Q值一般2 000左右)设计制作简单用途:带通和带阻滤波器、线性相移滤波器、多工器、倍频器等。,螺旋谐振器分析电磁场分布,螺旋线谐振器中的场分量可用螺旋同轴线的场叠加得到。采用圆柱坐标系(r,q,z),则纵向场分量满足如下波动方程:,其余场分量可由横纵关系求得(kc2=k2+b2),电磁场可由边界条件定解。,螺旋谐振器分析电磁场分布,螺线导体表面切向方向电场为零(rd/2),螺线导体表面磁场切向分量连续(rd/2),外导体切向电场为零(rD/2),
3、螺线导体表面内外切向电场分量连续(rd/2),螺旋谐振器分析电磁场分布,由此可以解得:,螺线和外导体之间(d/2rD/2)7.3-15的场解。(较复杂,含第一第二类贝塞尔函数),在螺旋线内部(rd/2)的场解:7.3-14,结论:,螺线同轴线重的模式不是TEM模。螺线的电场主要集中在内外导体之间方向为轴向。开路端电场最强(高电位)磁力线为闭合曲线,主要为Z向可见在壁上有强的f向电流。开路端磁场为零,短路端磁场最强。,螺旋谐振器分析电磁场分布,实际设计例子参见书例7.3-3;可见螺旋同轴线的器件尺寸可以减少18倍,7.4金属波导谐振腔,组成:两端短路的金属波导段形状:矩形、圆形波导谐振腔分析方法
4、:驻波法求场型 分析特性。,1.矩形波导谐振腔(rectangular waveguide cavity)组成:长度为l两端短路的矩形波导能量:E和H能量储 存在腔体内,功率损耗由腔体的金属壁与 腔内填充的介质引起。连接:可用小孔、探针或环与外电路耦合讨论:无耗谐振频率微扰方法求Q值。,矩形波导谐振腔谐振频率,矩形腔内的场分入射波场反射波场3.1结果:腔TE或TH模的横向电场(Ex,Ey):E(x,y,z)=Eot(x,y)A+e-jbmnz+Aejbmnz(7.4-1),横向场,入反射波振幅,传播常数:,k2=w2me,将z=0处的边界条件Et=0带入7.4-1有:A+=A-;在由z=l处的
5、边界条件Et=0带入可得:e-jbmnl ejbmnl=sinbmnl0 bmn=pp/l p=1,2,.,矩形波导谐振腔谐振频率(续一),由此可以解得:,l=pp/bmn=pplmn/(2p)=plmn/2,或:,腔体长度为半波长整数倍,类似矩形波导,谐振腔也会有无穷多种模式TEMNP和TMMNP模式,下标mnp分别表示沿a、b、l方向的半驻波数。对应也可写出频率表示:,矩形波导谐振腔谐振频率(续二),谐振腔的波长最长的模式称为谐振器主模(dominant resonat mode)一般而言矩形腔 lab 主模为TE101,实用的矩形腔模TE10P的性质,TE10p的Q值:由场解表示:AA可
6、写出场量:,由此可以解出电场磁场的储能:,电场和磁场的储能,电场储能:,磁场储能:,电场和磁场的储能,由于ZTEkh/b;b=b10=k2-(pa)21/2于是有:,带回原式可知磁场能量与电场能量相等。与RLC谐振电路相同。,微扰法求解损耗,利用谐振腔表面电阻:RS=(mw/2s)和表面磁场有:,由此可得:,若有介质损耗(漏电),微扰法求解损耗,由谐振腔品质因数定义:,此式适用于任意谐振腔模式的Qd。若同时也存在介质损耗,与RLC同也有:,例题7.41 用BJ48铜波导做成的谐振腔,a=4.755cm,b=2.215cm,腔内填充聚乙烯(er=2.25,tgd=0.0004),其谐振频率f05
7、GHz,试求腔体的长度、TE101TE102模式的Q值,解:波数,带入相应的公式即可得到解。P238注意:Q Qe Qc的关系,圆形波导谐振腔,【结构】由两端短路的圆柱波导组成【特点】横向场与圆柱波导的场解相同分布图也相同。,【分析方法】与矩形波导类似,由附加引入的短路导体边界z=0和z=l入手此处Hz=0可得,纵向场:,圆形波导谐振腔(续一),于是:,由纵横关系7.4-17 可得出7.4-18,19,【结论】圆柱形谐振腔可以支持无穷多TE和TM模式当谐振时:l=plg/2,波导波长,用与矩形波导完全相同的推导方法可以解出谐振频率。,【对比】将矩形波导的横向部分的参数(a、b)一起换成mmn/
8、a(TE)mmn/a(TM)即可,圆形波导谐振腔讨论,可将谐振频率(式7.424)绘制成曲线图,得谐振模式图7.4-4(modechart)。由此图可确定在什么频率范围和2al尺寸下只有单个谐振模式工作(简并的两个模的谐振频率相同)由图可见,当(2al)在23之间,对应的(2af)2在16.3X10820.4X108之间的频率范围内(图中所示虚线长方形框内),只有TE011和TM111模式能谐振若设法不让TM111模式激励(起振),则在此频率范围内调谐时,就只有TE011模式工作,不会出现由其它模式引起的寄生谐振。,圆形波导谐振腔(续二),【Q值和功率】类似于矩形波导,将腔内的场解带入能量计算
9、公式算出 总能量W2We(7.4-25)腔内损耗Pc(7.4-26)再由Q的定义求出。(7.4-27/28),常用的三个模式圆柱腔体,与圆形波导相对应,也有三个基本实用模式:TE111、TM010和 TE011:,TE111:当l 2.1a时为主模,可见谐振频率与长度l有关可以通过调节活塞的位置微调谐振频率。(活塞波长计)【缺点】容易出现极化兼并,三个模式圆柱腔体,TM010:当l2.1a时为主模,可见此模式与谐振腔的长度无关,不易调节。,TE011:高Q,可见此模式与谐振腔的长度有关,由于谐振频率分辨率与Q有关可用于作频率计。【缺点】非主模,需选择耦合方式。,Q值比较,可以在给定的频率下作出
10、a/l的变化图。Q011最大。,例7.4-2 Q值对比带入公式计算即可。,75介质谐振器,【组成】介质谐振器(dielectricresonator)小段长度为l的圆形、矩形或环形介质波导制成(损耗低、高e高Q的、对温度稳定)【特点】体积小、Q值高、成本低、易与MIC集成【结构】常放在波导内或微带线基片上。【谐振频率、模式】取决于其几何尺寸及其周围环境。【主要指标】er、Q和温度系数hf+谐振频率f【分析方法】磁壁模型(早)混合磁壁、开波导、变分法,孤立圆柱形介质谐振器,磁壁,l,e0,er,如图,孤立圆柱谐振器为高l,半径a,相对介电系数er的圆柱组成。,一般工作于TE010【混合磁壁法】将
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