《微波网络分析》PPT课件.ppt
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1、回顾:,第二章 传输线理论第五章 匹配理论第三章 传输线和波导,并联短截线串连短截线四分之一波长变换器,波的传输模式波的传播媒质,长度、传播常数和特性阻抗表征的分布元件,基于电磁理论,回顾:,低频电路:线路尺度工作波长 基尔霍夫电压定律 基尔霍夫电流定律 阻抗,基于电路理论,在微波传输的过程中,需要应用许多微波元器件。,发送/接收单元示意图,微波网络概念,第四章 微波网络分析,研究微波网络理论的主要目的(1)分析微波器件、部件和系统的工作特性(2)微波电路和元器件的综合设计,微波网络理论建立的基础(1)电路理论(2)传输线理论(3)电磁场理论,低频电路和微波电路的主要区别?,电磁场分析法:利用
2、麦克斯韦方程组加边界条件求出元件中场分布,再求其传输特性。由于元件的边界条件复杂,因此一般求解很困难。,分析微波元器件的方法,优点:结果精确 是“路”分析方法的基础,缺点计算过程复杂 计算工作量大 无法对复杂的电路进行分析,无法得出系统特性,网络分析法:在微波系统中,通常关心元器件的外部传输参量,而不关心其内部场分布。因此可采用网络法。,优点方法简单,可借鉴低频电路的一些分析方法电路和系统的特性清晰,缺点 结果近似,微波电路与系统的完整实现是两种方法结合的结果,微波网络分析的基本过程?场 路,微波网络方法,微波网络方法:以微波元件及组合系统为对象,利用等效电路的方法研究它们的传输特性及其设计和
3、实现的方法。此方法为微波电路和系统的等效电路分析方法。把微波元件用一个网络来等效,应用电路和传输线理论,求取网络各端口间信号的相互关系。这种方法不能得到元件内部的场分布,工程上关心的是元件的传输特性和反射特性(相对于端口)。,第四章 微波网络分析,本章内容及其重难点等效电压与电流描述微波网络的主要的网络矩阵参数及其定义网络参数的意义与计算网络的信号流图波导的激励与耦合,第四章 微波网络分析,微波网络的分类按网络性质分类 线性网络(无源网络)非线性网络(有源网络)互易网络 非互易网络,有源网络 包含微波有源器件的网络 微波有源器件可以产生微波能量或对微波信号进行放大。常见的有源器件有:振荡器,放
4、大器,微波管等等。无源网络 只包含线性互易元件的网络,互易网络 一般说来,内部含有磁化铁氧体、磁化等离子体、晶体、有源器件的微波网络才是非互易网络。例如,一根常规的微波波导,无论从那个端口输入微波能量,其传输特性都是相同的,因此,它是互易网络。非互易网络 如果在波导中放置一条磁化铁氧体,则当微波能量从不同的端口输入时,其传输特性就完全不同。这种内部放置了磁化铁氧体的波导,就是所谓隔离器。隔离器只能单向传输微波功率,是非互易网络。,按网络的端口分类 单端口网络 双端口网络 三端口网络 N端口网络,本章主要内容,等效电压和电流的概念;阻抗的概念;,阻抗和导纳矩阵散射矩阵传输矩阵,4.1 等效电压与
5、电流和阻抗,传输线的等效电压和电流概念在微波频率下,电压和电流的直接测量困难。TEM传输线存在着唯一的电压和电流定义,由此定义的传输线特征阻抗等参量也是唯一的。,TEM模的电压和电流,以平行双导线为例以带状线为例,非TEM模式的等效电压与电流特点 定义不唯一 与传播模式有关 特征阻抗的绝对值无意义,常常采用归一值非TEM传输线的电压与电流定义不唯一,导致由此定义的传输线特征阻抗定义不唯一,以矩形波导为例,引入“路”的方法,引入“等效电压”与“等效电流”的概念,等效电压、电流和阻抗,非TEM模式等效电压和电流定义的基本思路1.电压正比于横向电场,电流正比于横向磁场2.等效电压和电流的乘积必须等于
6、该模式的功率流3.入射波电压和入射波电流的比值为传输线特征阻抗一般归一为1,等效电压、电流和阻抗,横向电场和磁场与等效电压和电流的关系等效原则保持功率不变 例如,设正向行波为 其中et和ht分别表示横向电场和磁场在传输线横截面上的分布,由功率不变的原则,必须有显然有这是等效电压和电流满足的基本条件,这样定义的电压和电流又称为模式矢量电压和电流。,等效电压、电流和阻抗,矩形波导TE10模的等效电压和电流 设令,以矩形波导的TE10模为例,显然有等效电压和电流,等效电压等效电流波阻抗,等效电压和电流的比值是波阻抗而不能完全替代传输线的特征阻抗,因此不能正确反映传输线的工作状况,等效电压、等效电流和
7、阻抗的归一化,例:矩形波导TE10模的波阻抗为即,两个宽度相同,高度不同的波导波阻抗是相同的,但它们相连接时,连接处显然会出现反射,而用波阻抗来代替特征阻抗得不出结果,归一电压和电流的定义 由于反射系数是唯一并可测的因此,归一阻抗可唯一确定,并满足功率不变原则。,归一入射电压、电流和归一反射电压、电流归一特征阻抗显然,上面的归一定义是满足功率不变原则的。,4.2 阻抗和导纳矩阵,阻抗矩阵和导纳矩阵的定义 如图所示的网络,Vi和Ii分别代表第i个端口的输入电压和电流,则该网络的Z矩阵和Y矩阵定义如下:,阻抗矩阵写成矩阵形式有,4.2 阻抗和导纳矩阵,导纳矩阵写成矩阵形式有,阻抗矩阵和导纳矩阵分别
8、可简写为:阻抗矩阵和导纳矩阵的关系或,4.2 阻抗和导纳矩阵,Z矩阵和Y矩阵参数的意义 Z矩阵 Zii是除第i个端口外,其余端口都开路时,i端口的自阻抗,Zij是除第j个端口外,其余端口都开路时,端口i和端口j之间的转移阻抗,又称为互阻抗。由上面的定义可计算出网络的Z矩阵参数,以T型网络为例,计算型网络的阻抗矩阵,4.2 阻抗和导纳矩阵,导纳矩阵Yii是除第i个端口外,其余端口都短路时,i端口的自导纳,Yij是除第i个端口外,其余端口都短路时,端口j和端口i之间的转移导纳(互导纳)。同样由上面的定义可计算出网络的Y参数,4.2.1 互易网络,定义设网络的两个端口分别为a和b,如果它们之间满足如
9、下关系,则这个网络的端口a和b是互易的。如果网络所有端口之间都满足上面的关系,则这个网络称为互易网络。其中下标a和b表示网络中某处的两个独立源产生的等效电压和电流。,由此可以导出,互易网络的Z和Y矩阵参数的关系如果网络是对称的,则有,4.2.2 无耗网络 网络只有功率的交换没有功率的损耗,展开,由阻抗和导纳矩阵的定义,有,可以证明 由于端口电压是任意的,由此得到,必有ReZ=0同样的过程,有ReY=0,4.3 散射矩阵,在微波频段,电压和电流已失去明确的物理意义,且难以直接测量 由于测量所需参考面的开路条件和短路条件在高频情况下难以实现,故Z参数和Y参数也难以测量。为了研究微波电路和系统的特性
10、,设计微波电路的结构,需要引入一种在微波频段能用直接测量方法确定的网络矩阵参数,这样的参数就是散射参数,简称S参数。(可直接测量),4.3 散射矩阵,归一入射波与归一反射波如图所示的网络,各端口定义归一入射电压和电流、归一反射电压和电流,4.3 散射矩阵,且有,归一入射电压、电流和归一反射电压、电流与归一端口电压、电流的关系,4.3 散射矩阵,归一入射波和归一反射波 在S参数的定义中,归一入射波和归一反射波与入射电压、电流、反射电压和电流的关系定义为因而有,4.3 散射矩阵,S矩阵的定义 一个网络的散射参量定义为该网络归一反射波与归一入射波的线性关系,即,4.3 散射矩阵,写成矩阵形式,有简写
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