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矩形波导的求解是典型的微分方程法,通解表明: 在z方向它有广义传输线功能,即是入射波和反射波 的迭加;在xy方向由于边界条件限制形成很多分立的 TEmn波(Ez =0)和TMmn波(Hz =0)。在物理上称之为离 散谱。有限边界构成离散谱
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这次课主要讲述矩形波导中TE10波。我们将先从波导一般解开始讲起
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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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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
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传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法
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在微波工程中,最基本的运算是工作参数 之间的 关系,它们在已知特征参数 和长度l 的基础上进行。 Smith圆图正是把特征参数和工作参数形成一体,采 用图解法解决的一种专用Chart。自三十年代出现以来 ,已历经六十年而不衰,可见其简单,方便和直观
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一、传输线问题的两种解法 我们已经学习了传输线问题的两种解法——微分方程法和矩阵法
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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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上一讲我们对于全驻波传输线和行驻波传输线引进 了标准状态和等效长度 的概念。在全驻波传输线中, 把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波 状?态中,则把小负载电阻 < 作为标准状态,其 它状态只是在标准状态?上加一个等效长度 (Note: 可正可负)。当正式写电压、电流场沿线分?布时还 需考虑一附加相位。 这种阻抗面移动的思想对于微波工程中的其它问题 也有很大的启发
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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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