第。章 习( Review 3 复习的最后一部分是谐振腔重点是制 谐振腔的概念重点是谐振波长和品质因数Q
第38章 复习(III) Review 3 复习的最后一部分是谐振腔——重点是传输型 谐振腔。 谐振腔的概念重点是谐振波长和品质因数Q
基本概念 Basic Concept 谐振指的是系统中电储能=磁储能的情况。 我们研究传输谐振腔的实际情况:横向λ表示二 维诸振腔的谐振;a向λ表示谐振的特点。 在实际应用中λ与横向尺寸有关例如m和b); 因此,在的表达式中,我们常要把换成函数
一、基本概念Basic Concept 1. 谐振波长 谐振指的是系统中电储能=磁储能的情况。 我们研究传输谐振腔的实际情况:横向c表示二 维谐振腔的谐振;z向g表示传输谐振腔的特点。 在实际应用中c与横向尺寸有关(例如a和b); 因此,在的表达式中,我们常要把g换成l的函数
基本概念 Basic Concept 2.品质数 在品质因数研究中 2 R 2 ouo
一、基本概念Basic Concept 2. 品质因数Q 在品质因数研究中 Rs = = 2 2 0 y Z x
基本概念 Basic Concept VE+KE=O VE+kE=O d-E +B2E=0 +B 图38-1谐振浪长元
一、基本概念Basic Concept + = 2 2 E k E 0 + = + = l E c k E d E dz E 2 2 2 2 2 0 0 k kc c g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = + = + = + 1 1 1 2 g g 图 38-1 谐振波长
基本概念 Basic Concept W=w+n uH dv ↓ R△=所 ↓ O=ouJJHdr 2 JA dk 图38-2品质因数Q
一、基本概念Basic Concept Q W W W T PL = 2 = 0 1 1 1 Q 0 P W Q Q L i i i i = = Qd = 1 tg W W W H dv e m v = + = 1 2 2 | | P Js R dS H R dS A = s = r s 1 2 1 2 2 2 | | | | Q R H dV H dS H dV H dS c s v r s v r s = = | | | | | | | | 2 2 2 2 2 图 38-2 品质因数Q
二、矩型谐振腔TE101模 1.场表达式 场表达式的要点是如何从行浪场→谐振腔场。 已知TE0模行波场 E.=E. sinl-x e z=0短路6E.m(2)12一2)2E(小 z=短路 nBl=0 =px,p=12 TE。模时 E.- Eo sin -x sin/?
二、矩型谐振腔TE101模 1. 场表达式 场表达式的要点是如何从行波场→谐振腔场。 已知 TE01模行波场 z=0短路 z=l短路 E E a x e y m j z = − sin E E ( ) a x e e jE a x z y m j z j z = m − = − sin sin sin 2 sin , , , l l p p l p l g g = = = = = 0 1 2 1 2 1 2 2 TE g 010模时 E E a x l z y = 0 sin sin
二、矩型谐振腔TE101模 H 0E0 E 7
二、矩型谐振腔TE101模 H j i j k x y z Ey = 1 0 0 H j E z j E l a x z l z y = − = − 1 2 0 0 sin cos H j E x j E a a x z l z y = = 1 2 0 0 cos sin
二、矩型谐振腔TE101模 图38-3TE10场结构
二、矩型谐振腔TE101模 图 38-3 TE101场结构
二、矩型谐振腔TE101模 2.TE101模谐振波长 2 2 TE0模 3TE0模的固有品质因数Q0
二、矩型谐振腔TE101模 2. TE101模谐振波长 = + = + = + 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 010 c l a l al a l TE 模 3. TE101模的固有品质因数Q0
二、矩型谐振腔TE101模 储 W=(We) Edv 能W [E(m(千)的 able 8 损 耗P =2上面办+2的 H12+H2)=0xd 2Jo Jo IH. B-o drdy =r ro E( sIn in2- hE(b H21=0d=2
二、矩型谐振腔TE101模 储 能 W 损 耗PL W We E dV E a x l z dxdydz ablE v l b a = = = = ( ) | | sin sin max 1 2 1 2 1 8 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 P R H dxdy H dydz H H dxdz L s z x z x b a l b z y l a = + + = = = 1 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 | | | | + (| | | | ) 2 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 |H | dxdy sin E l x a dxdy E ab l z x b a b a = = = 2 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 |H | dydz sin E a z l dydz E bl a z x l b l b = = =