第八节微波网络优秀PPT.ppt
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1、第八节微波网络第一页,本课件共有71页一 微波元件的分析方法微波元件要具有各自的功能,作为电路元件,更注重微波元件的外部特征,如衰减、相移、反射等等。微波元件的外特性应决定于其内部电磁场的形态,但是微波元件因其复杂和不规则的边界,使得严格地求其内部场解十分困难,甚至是不可能。第二页,本课件共有71页1 低频网络理论网络的外部特性可由网络参量来表示,网络的连接与组合变成为网络参量的运算,基本元件的网络参量可由规定条件下的实验测定。第三页,本课件共有71页2 微波网络理论任何一个复杂的微波系统都可以用电磁场理论和低频网络理论相结合的方法来求解,这种理论称为微波网络理论。微波网络理论可分为网络分析和
2、网络综合。低频网络是微波网络的基础,因此低频网络的一些定律定理概念方法等,可以移植过来使用。由于微波电路均属于分布参数系统,和低频网络相比微波网络具有其特点。第四页,本课件共有71页3 网络分析和网络综合网络分析的任务是根据实际的电路结构求出网络参量及其工作特性参量;网络综合的任务是根据预定的工作特性参量应用数学方法,求出物理上可实现的网络结构以满足给定的工作特性要求。第五页,本课件共有71页4 微波网络的特点画出的等效电路及其参量是对一个工作模式而言的,对于不同的模式有不同的等效网络结构及参量。电路中不均匀点附近将会激起高次模,因此不均匀区段的网络端面(即参考面)需取得稍远离不均匀区,使不均
3、匀区激励起的高次模衰减到足够小,此时高次模对工作模式的影响仅增加一个电抗值,可计入网络参量之内。第六页,本课件共有71页由于均匀传输线是微波网络的一部分,它的网络参量与线的长度有关,因此整个网络参考面也要严格规定,一旦参考面移动,则网络参量就会改变。微波网络的等效电路及其参量只适用于一个频段,当频率范围大幅度变化时,对于同一个网络结构的阻抗和导纳不仅有量的变化,而且性质也会发生变化,致使等效电路及其参量也发生改变,而且频率特性会重复出现。描述微波网络参量:阻抗、导纳、转移、散射和传输。其中散射和传输参量是微波网络独有的。第七页,本课件共有71页二 微波元件等效为微波网络微波元件等效为微波网络电
4、磁场唯一性定理与微波网络等效原理微波网络的分类微波网络的特性第八页,本课件共有71页1 微波元件等效为微波网络微波元件作为电路元件总是通过传输线和外电路联系起来的。在外接传输线上选择参考面,参考面和微波元件边界条件(一般为理想导体),把微波元件分割为一个“封闭”的系统,等效为网络。参考面上传输线等效为网络的端口。参考面的个数就是微波网络的端口数。第九页,本课件共有71页 图 431 第十页,本课件共有71页参考面的选择 参考面的位置可以任意选,但必须考虑以下两点:单模传输时,参考面的位置尽量远离不连续性区域,这样参考面上的高次模场强可以忽略,只考虑主模的场强;选择参考面必须与传输方向相垂直,这
5、样使参考面上的电压和电流有明确的意义。第十一页,本课件共有71页2 电磁场唯一性定理与微波网络等效原理电磁场唯一性定理指出,如果一个封闭曲面上的切向电场(或切向磁场)给定,或者一部分封闭面上给定切向电场,另一部分封闭面上给定切向磁场,那么这个封闭面内的电磁场就被唯一确定。微波网络的边界是由理想导体和网络参考面所组成,而理想导体的边界条件为切向电场均等于零,因此只要给定参考面上切向电场(或切向磁场),或者一部分参考面上给定切向电场,另一部分参考面上给定切向磁场,则区域内的电磁场也被唯一确定。第十二页,本课件共有71页切向电场和端口电压端口电压一定意义上决定于参考面上电场的切向分量。切向磁场和端口
6、电流端口电流一定意义上决定于参考面上磁场的切向分量。第十三页,本课件共有71页网络方程如果网络内部的媒质是线性媒质,则描写网络内部电磁场的麦克韦斯方程为一组线性微分方程。同理,描写各个参考面上的模式电压和模式电流之间的关系的方程也是线性方程。这个网络称为线性网络。对于n端口线性网络,如果各个参考面上都有电流作用时,应用叠加原理,则任意参考面上的电压为各个参考面上的电流单独作用时在该参考面上,引起的电压响应之和。第十四页,本课件共有71页第十五页,本课件共有71页第十六页,本课件共有71页网络参量其中Z为阻抗矩阵,Y为导纳矩阵。由此可见,任何一个微波系统的不均匀性问题都可以用网络观点来解决,网络
7、的特性可以用网络参量来描写。第十七页,本课件共有71页3 微波网络分类 微波网络的种类很多,可以按各种不同的角度将网络进行分类。若按网络的特性进行分类,则可分为下列几种。线性与非线性网络可逆和不可逆网络无耗和有耗网络对称和非对称网络第十八页,本课件共有71页线性与非线性网络若微波网络参考面上的模式电压与模式电流呈线性关系,则描写网络特性的网络方程为线性代数方程。这种微波网络称为线性网络。否则称为非线性网络。第十九页,本课件共有71页可逆和不可逆网络网络内只含有各向同性媒质,则网络参考面上的场量呈可逆状态,这种网络称为可逆网络,反之称为不可逆网络。一般非铁氧体的无源微波元件都可等效为可逆微波网络
8、,而铁氧体微波元件和有源微波电路,则可等效为不可逆的微波网络。可逆与不可逆网络又可称为互易网络和非互易网络。第二十页,本课件共有71页无耗和有耗网络若网络内部为无耗媒质,且导体是理想导体,即网络的输入功率等于网络的输出功率。这种网络称为无耗网络,反之称为有耗网络。对称和非对称网络 如果微波元件的结构具有对称性,则与它相对应的微波网络称为对称网络。反之称为非对称网络。第二十一页,本课件共有71页4 微波网络特性 根据电磁场能量守恒定律和能量转换定理,可以导出网络特性与网络参量之间的关系。推导从略,仅给出结果。无耗网络,网络的全部阻抗参量与导纳参量均为纯虚数;可逆网络,阻抗和导纳参量矩阵是对称矩阵
9、;对称网络,阻抗和导纳参量矩阵对角元相同。第二十二页,本课件共有71页三 描述微波网络的参量二端口微波网络是最基本的微波网络,在微波电路系统中的很多元件,例如衰减器、移相器、阻抗变换器、一段加膜片波导、螺钉调配器及微波滤波器等,它们的等效微波网络均为二端口微波网络。对于线性二端口微波网络,运用叠加原理,可以写出表征网络端口参考面上模式电压模式电流间关系的不同线性代数方程组。以二端口微波网络介绍微波网络参量第二十三页,本课件共有71页1 阻抗参量参量意义分别为端口和端口的输入阻抗 分别为端口和端口之间的转移阻抗第二十四页,本课件共有71页归一化由于微波网络端口外接传输线具有各自的波阻抗,这样不同
10、的传输线微波网络的阻抗参量会不同,针对微波网络的这一特点,为便于网络分析而通常把参考面上的模式电压、模式电流对所接传输线的波阻抗归一化。第二十五页,本课件共有71页2 导纳参量分别为端口和端口的输入导纳 分别为端口和端口之间的转移导纳参量意义第二十六页,本课件共有71页归一化第二十七页,本课件共有71页3 转移参量(常数参量)第二十八页,本课件共有71页参量意义 ,即为T2参考面开路时由T2到T1参考面的反向电压传输系数(或称电压转移系数)。表示T2参考面开路时,T1参考面对T2参考面的转移导纳。表示T2参考面短路时,T1参考面对T2参考面的转移阻抗。表示当T2参考面短路时,由T2到T1参考面
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