微波传输线理论.ppt
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1、微波传输线理论,西安电子科技大学王 家 礼,微波传输线理论,第一章 微波传输线理论长线理论简介 微波传输线引导微波能量传输的装置称为微波传输线。微波传输线可分为以下几种:同轴传输线、金属波导传输线、介质波导传输线、带状线、微带线、共面线、鳍线等。对于微波有源电子线路来说主要应用微带线、共面线等便于集成的传输线。,微波传输线理论,描述微波传输线本身的特性的理论称为传输线理论,也称为长线理论。传输线理论为什么又叫长线理论呢?衡量传输线的长度我们是以电长度为尺度的,所谓电 长度即,是在传输线里电磁波的波长,是传输线实际的长度。当 1时称为短线,而 不满足上述条件时称为长线,两者有本质的区别。如:我们
2、所用的市电频率为50Hz,其 波长为61E6米,若一个长度为6千米的平行双导线,其实际长度是很长了,而其电长度为 0.001是很短的,可以看成是一个点。再如频率为5GHz的电磁波在TEM传输线里传输时其波长为 6cm,若一个长度为6cm的同轴线其实际长度是很短了,而其电长度为1.0,也就是说实际的长度可 以和波长相比拟,称为长线。在传输线上电场、磁场分布是不同的,从等效电路上看,短线可以 用集中元件(电阻、电感、电容)来表示,而长线必须用分布参数元件来表示。,微波传输线理论,从本质上看分析传输线特性必须从电场强度、磁场强度来获得,但求解电场强度、磁场强度必须由麦克斯韦方程和边界条件来求解,太繁
3、也太难。为了和直流电路相对应,我们引入等效电压、电流的概念,来分析传输线的特性(注意在微波电路中电压、电流是不能测量的,是一个等效的参数)。等效电压是由电场强度定义的,而等效电流是由磁场强度定义的。当微波能量通过传输线时将产生如下的分布参数效应:由于电流流过导线将发热,这表明导线具有分布电阻;由于导线间的绝缘不完善而存在漏电流,这表明导线间存在分布电导;由于导线有电流,在其周围存在磁场,因此导线上存在分布电感;由于导线间存在电压,导线间必有电场,于是导线间存在分布电容。在低频段可以忽略不计,但在微波段必须加以考虑。因此在微波频段,传输线是分布参数电路。我们假定:传输线时均匀的,每一个微分单元长
4、度的电阻、电导、电容、电感都等于单位长的电阻值、电导值、电容值、电感值乘以单元的微分长度。其等效电路如下,微波传输线理论,(一)传输线方程的导出,微波传输线理论,第一式对z再求导一次把第二式代入可得以下结果,式中;,其解为;,根据电路基础知识,我们可以导出传输线方程;,微波传输线理论,已知终端的电压和电流的解;,则已知终端的电压和电流的解;,考虑无耗传输线并变换坐标可得,即,,利用三角变换式可得,并写成矩阵形式;,微波传输线理论,波导波长为;,(二)无耗传输线的基本特性,1、传输线上任意一点的电压和电流是由入射波电压(电流)和反射波电压(电流)的叠加。2、特性阻抗时由入射波电压与入射波电流之比
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