最新微波技术与天线第4章PPT课件.ppt
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1、微波技术与天线第微波技术与天线第4章章信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.2 第4章 微波网络基础4.0 绪论绪论1.微波网络的概念微波网络的概念2.在分析电磁场分布的基础上,用“路”的分析方法将微波元件用电阻或电抗网络来等效,将导波传输系统用传输线来等效,从而将实际的微波系统简化为微波网络。2.微波网络分析与综合微波网络分析与综合 微波网络理论包括网络分析和网络综合两部分内容:网络分析借助于“路”的分析方法,通过分析网络的外部特性,总结出系统的一般传输特性,如功率传递、阻抗匹配等。网络综合是根据微波元件的工作特性设计出要求的微波网络,从而用一定的微波结构来实现它。微波网络的分析与综
2、合是分析和设计微波系统的有力工具,而微波网络分析是综合的基础.信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.3 第4章 微波网络基础信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.4 第4章 微波网络基础信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.5 第4章 微波网络基础信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.6 第4章 微波网络基础信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.7 第4章 微波网络基础信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.8 第4章 微波网络基础信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.9 第4章 微波网络基础 由规定可知,ek、hk应满足:由电磁场理论可知
3、,各模式的波阻抗为:其中,Zek为该模式等效特性阻抗。(4-1-2)(4-1-3)(4-1-4)由电磁场理论可知,各模式的传输功率可由下式给出:信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.10 第4章 微波网络基础 综上所述,为唯一地确定等效电压和电流,在选定模式特性阻抗条件下各模式横向分布函数还应满足下面以例子来说明这一点。(4-1-5)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.11 第4章 微波网络基础其中,TE10的波阻抗可见所求的模式等效电压、等效电流可表示为(4-1-6)例 4.1求出矩形波导TE10模的等效电压、等效电流和等效特性阻抗。Ze为模式特性阻抗(4-1-7)信息科学
4、与工程学院 孔繁敏 Email:No.12 第4章 微波网络基础 取 我们来确定A1。由式(4-1-6)及(4-1-7)可得由式(4-1-5)可推得(4-1-8)(4-1-9)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.13 第4章 微波网络基础 于是唯一确定了矩形波导TE10模的等效电压和等效电流,即 此时波导任意点处的传输功率为 与P46页式2-2-28相同,也说明此等效电压和等效电流满足第条规定。(4-1-10)(4-1-11)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.14 第4章 微波网络基础 2.模式等效传输线模式等效传输线 不不均均匀匀性性的的存存在在使使传传输输系系统统中中
5、出出现现多多模模传传输输,由由于于每每个个模模式式的的功功率率不不受受其其它它模模式式的的影影响响,而而且且各各模模式式的的传传播播常常数数也也各各不不相相同同,因因此此每每一一个个模模式式可可用用一一独独立立的的等等效效传传输输线线来来表表示示。这样可把传输N个模式的导波系统等效为N个独立的模式等效传输线,每根传输线只传输一个模式,其特性阻抗及传播常数各不相同,如图 4.1 所示。信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.15 第4章 微波网络基础图 4 1 多模传输线的等效信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.16 第4章 微波网络基础 由不均匀性引起的高次模,通常不能在传输系
6、统中传播,其振幅按指数规律衰减。因因此此高高次次模模的的场场只只存存在在于于不不均均匀匀区区域域附附近近,它它们们是是局局部部场场。在在离离开开不不均均匀匀处处远远一一些些的的地地方方,高高次次模模式式的的场场就就衰衰减减到到可可以以忽忽略略的的地地步步,因因此此在在那那里里只只有有工工作作模模式式的的入入射射波波和和反反射射波波。通通常常把把参参考考面面选选在在这这些些地地方方,从从而而将将不不均均匀匀性性问问题题化化为为等等效效网网络络来来处处理理。如图 4-2 所示是导波系统中插入了一个不均匀体及其等效微波网络。信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.17 第4章 微波网络基础图
7、4 2 微波传输系统的不均匀性及其等效网络信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.18 第4章 微波网络基础 建建立立在在等等效效电电压压、等等效效电电流流和和等等效效特特性性阻阻抗抗基基础础上上的的传传输输线线称为等效传输线称为等效传输线 传传输输系系统统中中不不均均匀匀性性引引起起的的传传输输特特性性的的变变化化归归结结为为等等效效微微波波网络网络 均匀传输线中的许多分析方法均可用于等效传输线的分析均匀传输线中的许多分析方法均可用于等效传输线的分析。结结 论论信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.19 第4章 微波网络基础4.2 单口网络单口网络 当一段规则传输线端接其它微波
8、元件时,则在连接的端面引起不连续,产生反射。若将参考面T选在离不连续面较远的地方,则在参考面T左侧的传输线上只存在主模的入射波和反射波,可用等效传输线来表示,而把参考面T以右部分作为一个微波网络,把传输线作为该网络的输入端面,这样就构成了单口网络,如图 4-3 所示。信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.20 第4章 微波网络基础1.单口网络的传输特性单口网络的传输特性 (1)反射系数:令参考面T处的电压反射系数为l,由均匀传输线理论可知,等效传输线上任意点的反射系数为 而等效传输线上任意点等效电压、电流分别为(4-2-1)(4-2-2)式中,Ze为等效传输线的等效特性阻抗。信息科学与
9、工程学院 孔繁敏 Email:No.21 第4章 微波网络基础图 43 端接微波元件的传输线及其等效网络 传输线上任意一点输入阻抗为(4-2-3)任意点的传输功率为(4-2-4)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.22 第4章 微波网络基础 2.归一化电压和电流归一化电压和电流 由于微波网络比较复杂,因此在分析时通常采用归一化阻抗,即将电路中各个阻抗用特性阻抗归一,与此同时电压和电流也要归一。一般定义:u,i分别为归一化电压和电流.(4-2-5)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.23 第4章 微波网络基础任意点的归一化输入阻抗为 于是,单口网络可用传输线理论来分析。归一化
10、处理后,电压u和电流i仍满足:信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.24 第4章 微波网络基础微波天线微波天线等效模型等效模型信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.25 第4章 微波网络基础4.3 双端口网络的阻抗与转移矩阵双端口网络的阻抗与转移矩阵 当当导导波波系系统统中中插插入入不不均均匀匀体体(如如图图 4-2 所所示示)时时,会会在在该该系系统统中中产产生生反反射射和和透透射射,从从而而改改变变原原有有传传输输分分布布,并并且且可可能能激激起起高高次次模模,但但由由于于将将参参考考面面设设置置在在离离不不均均匀匀体体较较远远的的地地方方,高高次次模的影响可忽略模的影响可
11、忽略,于是可等效为如图于是可等效为如图 4-4 所示的双端口网络。所示的双端口网络。信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.26 第4章 微波网络基础图 44 双端口网络 在各种微波网络中,双端口网络是最基本的,任意具有两个端口的微波元件均可视之为双端口网络。下面介绍线性无源双端口网络各端口上电压和电流之间的关系。信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.27 第4章 微波网络基础 1.阻抗矩阵与导纳矩阵阻抗矩阵与导纳矩阵 设参考面T1处的电压和电流分别为U1和I1,而参考面T2处电压和电流分别为U2、I2,连接T1、T2端的广义传输线的特性阻抗分别为Ze1和Ze2。(1)阻抗矩阵
12、现取I1、I2为自变量,U1、U2为因变量,对线性网络有 U1=Z11I1+Z12I2 U2=Z21I1+Z22I2(4-3-1)写成矩阵形式信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.28 第4章 微波网络基础 或简写为 U=ZI 式中,U为电压矩阵,I为电流矩阵,而Z是阻抗矩阵,其中Z11、Z22分别是端口“1”和“2”的自阻抗;Z12、Z21分别是端口“1”和“2”的互阻抗。各阻抗参量的定义如下:为T2面开路时,端口“1”的输入阻抗为T1面开路时,端口“2”至端口“1”的转移阻抗信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.29 第4章 微波网络基础为T2面开路时,端口“1”至端口“2
13、”的转移阻抗为T1面开路时,端口“2”的输入阻抗 由上述定义可见,Z矩阵中的各个阻抗参数必须使用开路法测量,故也称为开路阻抗参数,而且由于参考面选择不同,相应的阻抗参数也不同。对于互易网络有Z12=Z21 (4-3-3)对于对称网络则有(4-3-4)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.30 第4章 微波网络基础 若将各端口的电压和电流分别对自身特性阻抗归一化,则有代入式(4-3-2)后整理可得其中,(4-3-5)(4-3-6)(4-3-7)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.31 第4章 微波网络基础 (2)导纳矩阵 在上述双端口网络中,以U1、U2为自变量,I1、I2为因
14、变量,则可得另一组方程:I1=Y11U1+Y12U2 I2=Y21U1+Y22U2写成矩阵形式(4-3-8)(4-3-9a)(4-3-9b)简写为信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.32 第4章 微波网络基础 其中,Y是双端口网络的导纳矩阵,各参数的物理意义为:表示T2面短路时,端口“1”的输入导纳表示T1面短路时,端口“2”至端口“1”的转移导纳表示T2面短路时,端口“1”至端口“2”的转移导纳表示T1面短路时,端口“2”的输入导纳 其中,Y11、Y22为端口1和端口2的自导纳,而Y12、Y21为端口“1”和端口“2”的互导纳。信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.33 第
15、4章 微波网络基础 对于互易网络有Y12=Y21 对于对称网络有Y11=Y22 用归一化表示则有 (4-3-10)其中:(4-3-11)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.34 第4章 微波网络基础 对于同一双端口网络阻抗矩阵Z和导纳矩阵Y有以下关系:ZY=I Y=Z-1式中,I为单位矩阵。(4-3-12)信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.35 第4章 微波网络基础图4-5 双端口网络例 4-2求如图 4-5 所示双端口网络的Z矩阵和Y矩阵。信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:No.36 第4章 微波网络基础解:由Z矩阵的定义:信息科学与工程学院 孔繁敏 Email:
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