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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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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十五章 倒题讲解
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十七章 圆波导和同轴线 Circular Waveguide and Coaxial Transmission Line
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双口元件是在微波中应用最多的一种元件,按功能分类如下图所示。与单口元件相似,双口元件一 般采用网络理论进行分析。但是,在这里值得指出: 元件的网络参数本身还是需要用场论方法求得,或者 实际测量得到。从这个意义上讲,场论是问题的内部本质,而网络则是问题的外部特性
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六十年代以来,在微波工程和微波技术上,出现了一次不小的革命,即所谓MIC(MicrowaveIntegratedCircuit)微波集成电路。其特色是体积小、功能多、频带宽,但承受功率小。因此被广泛用于接收机和小功率元件中,并都传输TEM波。作为这一革命的“过渡人物”是带状线(Stripline)。它可以看作是同轴线的变形
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二十三章 微带线 Microstrip
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二十五章 介质格林函数法 Dielectric Green’s Function Method(二)
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二十七章 耦合微带 Coupled Microstrip
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从这次课开始,将介绍几种毫米波传输线。 频率的升高对于微带的主要问题是:高次模的出现 ,色散的影响和衰减的加大
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如果说微波传输线充当低频的R、L、C部件,那 么微波谐振腔相当于低频振荡电路。这是振荡器、 滤波器和耦合器应用中所必须涉及的
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