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 4.1 绪论  4.2 电基本振子的辐射场  4.3 磁基本振子的辐射场  4.4 对称振子的辐射场  4.5 发射天线的电参数  4.6 接收天线理论  4.7 天线阵的方向性,均匀直线阵  4.8 二元天线阵  4.9 天线阵的阻抗
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一、圆波导的一些特点 在矩形波导应用之后, 还有必要提出圆波导吗? 当然,既然要用圆波导,必须有其优点存在。主要有: 1. 圆波导的提出来自实践的需要。例如,雷达的旋 转搜索。如果没有旋转关节,那只好发射机跟着
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我们先回顾一下矩形波导产生的思想过程。 低频传输线的能量主要封闭在导线内部。随着频 率的提高,能量开放在导线之间的空间(Space)。这 是由封闭→开放的第一过程。 随着频率的进一步提高,开放空间受干扰,影响 太大。又开始用枝节再一次封闭起来,使能量在内部 传输。这是由开放→封闭的第二过程,它是对第一次 的否定。但是这一次所封闭的不是导线内部,而是空 间内部
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在应用Smith圆图60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆图的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配
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上面这张表反映了微分方程的典型解法:即支配 方程加边界条件。支配方程求出通解(或普遍解),它 已孕育着本征模(Eigen Modes)的思想。凡是受这 一支配方程统率的物理规律有这些解,而且这只有这 些解
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传输线的核心问题之一是功率传输,在低频中间有最大功率传输定理。只要负载满足时,可达到电源最大功率输出,即资用功率P
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在上面一讲中,我们引进了分析无耗传输线的两个重要工作参数—反射系数和阻抗
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1. General Chebyshev函数和综合 1.1 General Chebyshev函数 1.2 General Chebyshev有理分式求解 1.3 General Chebyshev函数例子 2. 耦合矩阵求解 3.1 耦合矩阵的解析解法 3.2 耦合矩阵的优化解法 3.3 耦合矩阵的CAD解法
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§4.1 Antenna system parameters 天线系统参数 §4.2 The Friis equation Friis 方程 §4.3 Antenna noise temperature 天线噪声温度 §4.4 Propagation 传播 §4.5 Fading 衰落
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§5.1 Filter Design by the Insertion Loss Method §5.2 Filter Scaling and Transformation §5.3 Low-pass and high-pass using Transmission line stub §5.4 Stepped-Impedance low-pass Filters §5.5 Bandpass Filters using Transmission Line Response
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