微波集成传输线幻灯片.ppt
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1、微波集成传输线第五章1第1页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章2 上一章介绍了金属波导的传输原理及特性,这类传输系统具有损耗小、结构牢固、功率容量高等优点,其缺点是比较笨重。随着航空、航天事业发展的需要,对微波设备提出了体积小、重量轻、可靠性高、成本低等要求。即使对于地面设备,也同样存在减轻设备体积与重量的问题。20世纪50年代产生的带状线及微带线不仅使微波电路的体积和重量大为减少,而且结构简单,加工容易,因此发展极为迅速。第2页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章3 对微波集成传输元件的基本要求之一就是它必须具有平面型结构,这样可以通过调整单一平面尺寸来控制其传输性,从而实现微
2、波电路的集成化。下图给出了各种集成微波传输系统,归纳起来可以分为四大类:准TEM波传输线,主要包括微带传输线和共面波导等。非TEM波传输线,主要包括槽线、鳍线等;第3页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章4 开放式介质波导传输线,主要包括介质波导、镜像波导等;半开放式介质波导,主要包括H形波导、G形波导等。本章首先讨论带状线、微带线及耦合微带线的传输性,然后介绍介质波导的工作原理,并对几种常用介质波导传输线进行介绍,最后对介质波导的特例光纤波导进行分析。第4页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章5图3-1各种微波集成传输线第5页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章65.1 微
3、带传输线 微带传输线基本结构有两种形式:带状线和微带线。带状线结构如图。它可看作由同轴线演化而来,即将同轴线的外导体对半分开后,再将两半外导体向左右展平,内导体也制成扁平带线。从其电场分布结构可见其演化特性。显然,带状线仍可理解为与同轴线一样的对称双导体传输线,主要传输的是TEM波。第6页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章7第7页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章8 微带线是由在介质基片上的金属导体带和接地板构成的一个特殊传输系统,它可以看成由双导线传输线演化而来,即将无限薄的金属片垂直插入双导线中间,因为导体板和所有电力线垂直,所以不影响原来的场分布,再将圆柱形导线变换成导体
4、带,并在导体带与导体板之间加入介质材料,从而构成了微带线。微带线的演化过程及结构如上图所示。第8页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章9 1.带状线带状线 带状线又称三板线,它由两块相距为 b 的接地板与中间宽度为 w、厚度为 t 的 矩形截面导体构成,接地板之间填充均匀 介质或空气,如图所示。由于带状线由同 轴线演化而来,因此与同轴线具有相似的 特性,其传输主模也为TEM模。带状线的 传输特性参量主要有:特性阻抗Zo、衰减 常数、相速P和波导波长g。第9页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章10 1)特性阻抗Z0 由于带状线上的传输主模为TEM,因此可以用准静态的分析方法求得单位
5、长分布电容C和分布电感L,从而有 式中,相速 (c为自由空间中的光速)。第10页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章11 由 可知,只要求出带状线的单位长度分布电容 C,则就可求得其特性阻抗。求解分布电容的方法很多,但常用的是等效电容法和保角变换法。由于计算结果中包含了椭圆函数而且对导带厚度的情况还需修正,故不便于工程应用。这里给出了一组比较实用的公式,这组公式分为导带厚度为零和导带厚度不为零两种情况。第11页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章12 (1)导带厚度零时的特性阻抗计算公式 式中,we是中心导带的有效宽度,由下式给出:第12页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章
6、13 (2)导带厚度(t)不为零时的特性阻抗计算公式:式中:第13页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章14 带状线特性阻抗随w/b的变化曲线,如图所示。由图可见,带状线特性阻抗随着w/b的增大而减小,而且也随着 t/b 的增大而减小。第14页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章15 2)带状线的衰减常数 带状线的损耗包括由中心导带和接地板导体引起的导体损耗、两接地板间填充的介质损耗及幅射损耗。由于带状线接地板通常比中心导带大得多,因此带状线的幅射损耗可忽略不计。所以带状线的衰减主要由导体损耗和介质损耗引起,即 式中,为带状线总的衰减常数;c为第15页,共80页,编辑于2022年,
7、星期六第五章16 导体衰减常数;d为介质衰减常数。介质衰减常数由以下公式给出:式中,G为带状线单位长漏电导,tan为介质材料的损耗角正切。导体衰减通常由以下公式给出(单位Np/m):第16页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章17 其中:第17页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章18 Rs为导体的表面电阻,其中 是导体电导率,(铜的导电率为 )。第18页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章19 3)相速和波导波长 由于带状线传输的主模为TEM模,故其相速为 而波长为 式中,o为自由空间波长;C为自由空间光速。第19页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章20 4)带状线
8、的尺寸选择 带状线传输的主模是TEM模,但若尺 寸选择不合理也会引起高次模 TE模和TM 在TE模中最低次模是TE10模,其截止波长为 在TM模中最低次模是TM10模,其截止波长为第20页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章21 因此为抑制高次模,带状线的最短工作波长应满足 于是带状线的尺寸应满足 第21页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章22 2、微带线、微带线 微带线的结构如图所示。介质基片的一面为金属导带,另一面是金属接地板。主要结构参数有:导带宽度W、厚度 t,基片厚度h以及基片材料的介电常数 。第22页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章23 微带结构简单,加工方
9、便,容易与 微波元器件连接,故在微波电路中得到广泛的应用。由于微带的介质基片只位于导带的一侧,另一侧是空气,因而是一个多介质系统。理论上它只能存在 TE和TM的混合模。但在微波频段的低端,微带的纵向分量远小于横向分量,这时微带线的传输模式与TEM波相差很小,称为准 TEM模。微带线的场结构如图所示。第23页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章24 下面我们来分析微带传输线的主要传输特性。1)特性阻抗Z0与相速 对微带的分析,工程上常采用准静态法,即将微带传输线作为TEM模传输线,通过求微带线分布电容来求微带的特性参数。将微带线看作TEM波传输线,如忽略损耗,那么根据传输线理论,微带线的特
10、性阻抗可用相速和微带的分布电容第24页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章25 来表示:式中,L和C分别为微带线上的单位长分布电感和单位长分布电容。该表达式表明,改变微带的介质填充时,只要不改变其分布电容,则微带的特性阻抗及相速不变。(因为非磁性介质不会改变电感。)第25页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章26 当介质基片的 (即以空气为介质)时,导带周围均匀填充空气介质,这时传输的是纯TEM波,其相速与真空中光速几乎相等,即 空气微带线的分布电容 ,可应用复变函数的保角变换法进行求解(见清华大学编著微带电路),进而求得空气微带线的特性阻抗。但严格解的结果是较复杂的超越函数。工程
11、上一般采用近似公式,第26页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章27 下面给出一组实用的计算公式:(1)导带厚度t0时空气微带线特性阻抗表示式 在 的范围内该式精度第27页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章28 (2)导带厚度不为零时空气微带线特性阻抗表示式 与t0时相比,t不为零时导带的边缘电容增大。如果将边缘电容增大等效为导带的宽度增加,即将 时导带的实际宽度w等效为 t=0时的 w ,那么 时的特性阻抗就可以利用上述 t0时的公式进行计算。令 ,称为有效宽度。当th,tw/2时,有效宽度可由下式求得:第28页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章29 当基片介质的 时,
12、导带两 边的介质不同。为 简化分析,可把实 际微带看作以等效第29页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章30 介质均匀填充的微带,如图示。设等效介质的相对介电常数为 ,空气微带线的分布电容为Co,实际微带线的分布电容为C1。因为,所以,以 介质均匀填充的微带,其分布电容为 。当 时,等效微带线的特性阻抗、相速与实际微带线相同.第30页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章31 由此得 可见,有效介电常数 就是实际微带线的分布电容C1和空气微带线的分布电容C0之比。引入 后,微带线特性阻抗:而相速 第31页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章32 等效介质的相对介电常数 可由等效
13、微带线的保角变换求得:由式可见,当 w/h很大时,趋于 ;这是因为导带很宽时,几乎全部电力线都集中在介质内,即接近于以 介质全部填充的情况;当 w/h很小时,;在一般情况下,介于两者之间。第32页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章33 当导带厚度不为零时,介质微带线的有效介电常数可按下式修正:此时 中的 仍按前面所述进行修正。3.78和 =9.6 情况下不同导带厚度时的微带特性阻抗,如图示。由图可见,微带特性阻抗随着w/h 增大而减小;相同尺寸条件下,越大,特性阻抗越小。第33页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章34 微带线的 和特性阻抗除上述的计算方法外,还可直接查 “微带线
14、特性阻抗数据表”。该表中给出了w/h、和Zc 三者之间的对应数值,查找十分方便。第34页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章35第35页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章36第36页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章37 2)波导波长 微带线的波导波长也称为带内波长,即 显然,微带线的波导波长与有效介电常数 有关,也就是与 w/h 有关,亦即与特性阻抗Zc有关。对同一工作频率,不同特性阻抗的微带线有不同的波导波长。第37页,共80页,编辑于2022年,星期六第五章38 3)微带线的衰减常数 由于微带线是半开放结构,因此除了有导体损耗和介质损耗之外,还有一定的辐射损耗。不过
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