微波技术1章传输线方程及其解.ppt
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1、1.5 传输线方程及其解,由上节可知,可以用电压波和电流波概念来代替TEM波传输线上的电场和磁场.即可以用“路”的方法研究电磁波沿传输线的传输特性。,所谓“路”的分析方法就是用克希荷夫定理建立传输线方程,求得线上电压和电流的时空变化规律,从而得到电磁波沿传输线的传输特性。,平行板传输线中的TEM波,+z directiony-polarization,平行板传输线中的TEM波,平行板传输线中的TEM波,平行板传输线中的TEM波的传输线方程,长线及分布参数概念,一、长线,两个非常重要的概念,即“长线”和“分布参数电路”。,电路分析中,对于短线系统,可以忽略传输线效应(即可认为传输线不存在)。但对
2、于长线系统,传输线效应不能忽略,必须考虑传输线效应。分布参数概念可以考虑传输线效应。,频率高 为长线,频率低 为短线,传输线方程及其解,传输线的分布参数等效图,二、分布参数电路,分布参数电路是相对于集中参数电路而言的,在低频线路中沿线电压电流只与时间有关,而与空间位置无关,电路的分布参数效应可以忽略。,当频率升高至高频射频及微波波段时,由上节结论,等效电压电流不仅是时间函数,还是位置函数。,尽管传输线是理想导体,电压电流的变化要求将传输线视为具有分布参数的器件。用R1L1C1及G1分别表示传输线单位长度的分布电阻,分布电感,分布电容和分布电导。,传输线方程及其解,一般传输线方程的解,对于传输线
3、Z处的小线元Z设其两端的电压电流分别为v(z,t)i(z,t)v(zz,t)i(zz,t),根据克希霍夫定律利用Kirchhoff 定律,有,两边同除以Z,并令Z趋近于零,则有,式(1.35)的两个方程即为传输线方程,或称电报方程,传输线方程及其解,对于v,i随时间作简谐变化的波,v,i可表示为,V(z),I(z)为电压和电流的复振幅值,于是可得复振幅方程为,(1.37a),传输线方程及其解,传输线方程的解,求解以上两方程,对于坐标原点选在终端情况,得其通解为,(1.38a)(1.38b),由(1.36a)式,(1.38b)又可写为,具有阻抗的量纲,称为传输线的特性阻抗。A1,A2是待定常数,
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