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散射矩阵

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1、精选优质文档,倾情为你奉上目标截面积及其起伏特性1点目标特性与波长的关系目标的后向散射特性除与目标本身的性能有关外,还与视角,极化和入射波的波长有关,其中与波长的关系最大,常以相对于波长的目标尺寸来对目标进行分类,为了讨论目标后向散射特性与。

2、一,量子力学的建立二,量子力学基本原理三,量子力学的理论方法四,量子力学的应用,高等量子力学,二,量子力学基本原理,1波函数的统计解释原理,4力学量用厄米算符表示,2态叠加原理,5体系状态波函数可用算符的本征函数展开,3体系状态波函数满足薛。

3、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。

4、助教,郭琪,微波技术与天线习题课,1,3设特性阻抗为Z0的无耗传输线的驻波比为,第一个电压波节点离负载的距离为lminl,试证明此时终端负载应为,第1章均匀传输线理论,1,5试证明无耗传输线上任意相距4的两点处的阻抗的乘积等于传输线特性阻抗。

5、北京邮电大学世纪学院毕业设计,论文,题目环形定向耦合器的仿真设计学号学生姓名专业名称通信与信息工程所在系,院,通信工程指导教师2012年5月27日北京邮电大学世纪学院毕业设计,论文,任务书姓名学号专业通信工程系,院,通信与信息工程设计,论文。

6、北京邮电大学世纪学院毕业设计,论文,题目环形定向耦合器的仿真设计学号学生姓名专业名称通信与信息工程所在系,院,通信工程指导教师2012年5月27日北京邮电大学世纪学院毕业设计,论文,任务书姓名学号专业通信工程系,院,通信与信息工程设计,论文。

7、第5章微波元器件,5,1连接匹配元件5,2功率分配元器件5,3微波谐振器件5,4微波铁氧体器件,在微波系统中,实现信号的产生,放大,变频,匹配,分配,滤波等功能的部件,称之为微波元器件,微波元器件按其变换性质可分为以下三类,线性互易元器件。

8、第 5 章 雷达作用距离,5.1 雷达方程 5.2 最小可检测信号 5.3 脉冲积累对检测性能的改善 5.4 目标截面积及其起伏特性 5.5 系统损耗 5.6 传播过程中各种因素的影响 5.7 雷达方程的几种形式,5.1 雷 达 方 程,一。

9、微波技术基础微波网络基础,1,内容,了解波导传输线与双线传输线的等效,了解微波元件等效为微波网络的原理,掌握二端口微波网络的阻抗和导纳矩阵,散射矩阵,传输矩阵,掌握基本电路单元的参量矩阵,掌握微波网络的工作特性参量,理解波导激励,重点,阻抗。

10、1,第四讲微波网络,要掌握的知识点,1,波导器件的分类,按功能分,按所用波导的类型分,按与系统连接的端口数分,波导器件按端口数分类时的等效网络表示2,N端口网络输入,输出关系的矩阵表示,Z矩阵,Y矩阵,S矩阵,A矩阵,T矩阵,及其转换3,无。

11、4,1等效传输线,均匀传输理论是建立在TEM传输线基础上的,因此电压和电流有明确的物理意义,而且电压和电流只与纵向坐标z有关,与横截面无关,非TEM传输线如金属波导等,其电磁场不仅与z有关,还与,y有关,这时电压和电流的意义十分不明确,例如。

12、基于波导结构的光隔离器研究摘要,基于波导结构的光隔离器,分析了最初提出结构的可行性,分析对称结构和互易结构不能作为隔离器的原因,并提出来相应的可行结构,并进行仿真验证关键字,光隔离器,光波导,对称性,洛伦兹互易定理TheStudyofOpt。

13、4,0绪论4,1等效传输线4,2单口网络4,3双端口网络的阻抗与转移矩阵4,4散射矩阵与传输矩阵4,5多端口网络的散射矩阵,第4章微波网络基础,4,0绪论,微波网络的概念在分析电磁场分布的基础上,用,路,的分析方法将微波元件用电阻或电抗网络。

14、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。

15、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。

16、1,5无源微波电路,2,5,1引言,微波系统是由馈线,无源微波电路,有源微波电路以及天线组成的,本章讨论无源微波电路中所用到的微波器件,结构应用传输线理论,导波理论和网络理论分析器件的工作原理和基本性能,并导出它们的散射参量,进一步掌握场与。

17、N端口网络的等效,单模波导或传输线,等效N端口,多模,n,传输线可等效为nN个端口,每个端口只有一个模式,5,2微波网络的阻抗和导纳矩阵,由等效电压等效电流,等效阻抗矩阵导纳矩阵,对于N端口网络,第i端口处的入射电压和电流分别为,出射电压和。

18、N端口网络的等效,单模波导或传输线,等效N端口,多模,n,传输线可等效为nN个端口,每个端口只有一个模式,5,2微波网络的阻抗,导纳矩阵及传输矩阵,由等效电压等效电流,等效阻抗矩阵导纳矩阵,对于N端口网络,第i端口处的入射电压和电流分别为。

19、N端口网络的等效,单模波导或传输线,等效N端口,多模,n,传输线可等效为nN个端口,每个端口只有一个模式,5,2微波网络的阻抗和导纳矩阵,由等效电压等效电流,等效阻抗矩阵导纳矩阵,对于N端口网络,第i端口处的入射电压和电流分别为,出射电压和。

20、1,微波网络的散射矩阵,2,ABCD矩阵,第五章微波网络基础,3,传输散射矩阵,在微波传输的过程中,需要应用许多微波元器件,分析微波元器件的方法,电磁场分析法,网络分析法,利用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,由于边。

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