《电磁场与微波技术教学课件》第五章.ppt
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1、第五章 微波网络,任何一个微波系统都是由各种微波元件和微波传输线组成的任何一个复杂的微波系统都可以用电磁场理论和低频网络理论相结合的方法来分析,这种理论称为微波网络理论,本章主要内容微波网络的各种参量矩阵,包括阻抗矩阵、导纳矩阵、转移矩阵、散射矩阵和传输矩阵,以及各种矩阵之间的关系常用微波网络特性,简单微波电路的网络参量,二端口网络的连接,以及网络端口的外部特性,5.1 引言,一个微波系统一般由信号源、负载、传输线和微波元件组成,图5-1 微波系统方框图,传输线一般都是均匀的;微波元件是不均匀区段,对于这些不均匀区的电磁波信号和能量问题,可求解给定边界条件的Maxwell方程组,求解过程繁琐,
2、且得到的结果往往超出一般的实际需要,工程中用微波网络方法分析这些不均匀区域的外部特征,图5-2 单端口微波元件及其等效电路,图5-3 二端口微波元件及其等效电路,5.1 引言,图5-4 三端口微波元件及其等效电路,图5-5 四端口微波元件及其等效电路,5.1 引言,(1)对于不同的模式有不同的等效网络结构及参量。通常希 望传输线工作于主模TEM状态(2)电路中不均匀区附近将会激起高次模,此时高次模对工作模式的影响仅增加一个电抗值,可计入网络参量之内。(3)整个网络参考面要严格规定,一旦参考面移动,则网络参量就会改变(4)微波网络的等效电路及其参量只适用于一个频段(5)波导等效为平行双线微波元件
3、等效为微波网络,5.1 引言,5.2 微波网络的各种参量矩阵,反映网络参考面上电压与电流之间关系:阻抗矩阵Z、导纳矩阵Y和转移矩阵A反映参考面上入射波与反射波电压之间关系:散射矩阵S和传输矩阵T,5.2.1 阻抗矩阵Z,用阻抗表示的电压与电流的关系为用矩阵表示,或其中各阻抗参量元素定义如下,表示T2面开路时,端口(1)的输入阻抗;表示T1面开路时,端口(2)的输入阻抗;表示T1面开路时,端口(2)至端口(1)的转移阻抗;表示T2面开路时,端口(1)至端口(2)的转移阻抗。,5.2 微波网络的各种参量矩阵,特性阻抗归一化,T1和T2参考面上的归一化电压和归一化电流分别为,归一化阻抗矩阵为,相应的
4、归一化方程为 或,5.2.2 导纳矩阵Y,用T1和T2两个参考面上的电压表示两个参考面上的电流,其网络方程为,各导纳参量元素定义如下,表示T2面短路时,端口(1)的输入导纳;表示T1面短路时,端口(2)的输入导纳;表示T1面短路时,端口(2)至端口(1)的转移导纳;表示T2面短路时,端口(1)至端口(2)的转移导纳。,若T1和T2参考面外接传输线的特性导纳分别为Yc1和Yc2,则各个归一化等效电流、电压为,相应的归一化方程为 或,其中归一化导纳矩阵为,5.2.2 导纳矩阵Y,5.2.3 转移矩阵A,转移矩阵又叫ABCD矩阵,只适用于二端口网络。用T2面上的电压、电流来表示T1面上的电压和电流的
5、网络方程,且规定电流流进网络为正方向,流出网络为负方向。则有转移矩阵转移参量的定义,表示T2面开路时,端口(2)至端口(1)的电压转移系数;表示T2面短路时,端口(2)至端口(1)的转移阻抗;表示T2面开路时,端口(2)至端口(1)的转移导纳;表示T2面短路时,端口(2)至端口(1)的电流转移系数。,归一化方程为归一化转移矩阵为,5.2.3 转移矩阵A,5.2.4 散射矩阵S,二端口网络参考面T1和T2面上的归一化入射波电压和归一化反射波电压应用叠加原理,可以用两个参考面上的入射波电压来表示两个参考面上的反射波电压,其网络方程为,其中,S11表示端口2接匹配负载时,端口1的反射系数;S21表示
6、端口2接匹配负载时,端口1到端口2的传输系数;S12表示端口1接匹配负载时,端口2到端口1的传输系数;S22表示端口1接匹配负载时,端口2的反射系数;,5.2.5 传输参量T,用T2面上的归一化入射波电压和反射波电压来表示T1面上的归一化入射波电压和反射波电压,其网络方程为,二端口网络的传输矩阵,表示表示T2面接匹配负载时,T1面至T2面的电压传输系数的倒数,其余参量没有直观的物理意义。,5.3 二端口网络各种参量矩阵的关系,总结五种网络参量特性 Z、Y 描述网络各端口的电压、电流间的关系,适用处理网络间的串连、并联问题;A、T 描述网络输入端的物理量与输出端的物理量之间的关系,适合于处理网络
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