【教学课件】第3章微波传输线.ppt
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1、第3章 微波传输线第第3章章 微波传输线微波传输线 31 引言引言 32 带状线带状线33 微带传输线微带传输线34 耦合带状线和耦合微带线耦合带状线和耦合微带线35 金属波导传输线的一般理论金属波导传输线的一般理论36 矩形波导矩形波导37 圆波导圆波导 第3章 微波传输线31 引言引言 微波传输线是用来传输微波信号和微波能量的传输线。微波传输线种类很多,按其传输电磁波的性质可分为三类:TEM模传输线(包括准TEM模传输线),如图311(1)所示的平行双线、同轴线、带状线及微带线等双导线传输线;TE模和TM模传输线,第3章 微波传输线如图311(2)所示的矩形波导,圆波导、椭圆波导、脊波导等
2、金属波导传输线;表面波传输线,其传输模式一般为混合模,如图311(3)所示的介质波导,介质镜像线等。第3章 微波传输线图311第3章 微波传输线在微波的低频段,可以用平行双线来传输微波能量和信号;而当频率提高到其波长和两根导线间的距离可以相比时,电磁能量会通过导线向空间辐射出去,损耗随之增加,频率愈高,损耗愈大,因此在微波的高频段,平行双线不能用来作为传输线。第3章 微波传输线为了避免辐射损耗,可以将传输线做成封闭形式,像同轴线那样电磁能量被限制在内外导体之间,从而消除了辐射损耗。因此,同轴线传输线所传输的电磁波频率范围可以提高,是目前常用的微波传输线。但随频率的继续提高,同轴线的横截面尺寸必
3、须相应减小,才能保证它只传输TEM模,这样会导致同轴线的导体损耗增加,尤其内导体引起损耗更大,传输功率容量降低。因此同轴线又不能传输更高频率的电磁波,一般只适用于厘米波段。第3章 微波传输线32 带状线带状线 带状线的结构如图321所示,它是由一条厚度为t,宽度为W的矩形截面的中心导带和上、下两块接地板构成。两接地板的距离为b。中心导带的周围媒质可以是空气,也可以是其它介质。带状线中传输的主模为TEM模。第3章 微波传输线图321第3章 微波传输线一、特性阻抗由长线理论可知,TEM模传输线特性阻抗的计算公式为(321)式中L1和C1分别为带状线单位长度上的分布电感和分布电容;vp为带状线中TE
4、M模的传播速度。用保角变换方法求得零厚度中心导带带状线特性阻抗的精确公式为(322)第3章 微波传输线式中为第一类完全椭圆积分为第一类余全椭圆积分为模数为余模数。第3章 微波传输线图322第3章 微波传输线二、带状线尺寸的设计考虑带状线中除传输主模TEM模外,还可能传输其它模式。据分析只要带状线的尺寸满足关系式(323)则带状线中保证只传输主模TEM模。式中min为最短工作波长。为了减少横向辐射,接地板宽度D和接地板间距b必须满足(324)第3章 微波传输线33 微带传输线微带传输线 微带线的结构如图331所示。它是由介质基片的一边为中心导带,另一边为接地板所构成,其基片厚度为h,中心导带的宽
5、度为w。其制作工艺是先将基片(最常用的是氧化铝)研磨、抛光和清洗,然后放在真空镀膜机中形成一层铬-金层,再利用光刻技术制成所需要的电路,最后采用电镀的办法加厚金属层的厚度,并装接上所需要的有源器件和其它元件,形成微带电路。第3章 微波传输线图331第3章 微波传输线一、微带线中的主模对于空气介质的微带线,它是双导线系统,且周围是均匀的空气,因此它可以存在无色散的TEM模。但实际上的微带线是制作在介质基片上的,虽然它仍然是双导线系统,但由于存在空气和介质的分界面,这就使得问题复杂化。可以证明,在两种不同介质的传输系统中,不可能存在单纯的TEM模,而只能存在TE模和TM模的混合模。但在微波波段的低
6、频端由于场的色散现象很弱,传输模式类似于TEM模,故称为准TEM模。第3章 微波传输线二、微带线的特性阻抗在微波波段微带线工作在弱色散区,因此把微带线的工作模式当作TEM模来分析,这种方法称为“准静态分析法”。由前面分析知道TEM模传输线的特性阻抗的计算公式为(331)第3章 微波传输线因此只要求出微带线的相速度vp和单位长度分布电容C1,则微带线的特性阻抗就可求得。对于图332(a)所示的空气微带线,微带线中传输TEM模的相速度vp=v0(光速),并假设它的单位长度上电容为C01,则其特性阻抗为(332)第3章 微波传输线图332第3章 微波传输线为此,我们引入一个相对的等效介电常数为re,
7、其值介于1和r之间,用它来均匀填充微带线,构成等效微带线,并保持它的尺寸和特性阻抗与原来的实际微带线相同,如图(d)所示。这种等效微带线中波的相速度为微带线中波的相波长为(333)微带线中单位长度的电容为(334)(335)第3章 微波传输线故微带线的特性阻抗为由此可见,如果能求出图332(d)的等效微带线的特性阻抗,就等于求得了图332(c)标准微带线的特性阻抗。由式(336)可以看出,微带线特性阻抗的计算归结为求空气微带线的特性阻抗Z01和相对等效介电常数re。(336)第3章 微波传输线应用保角变换方法确定空气微带线的电容C01和实际微带线的电容C1,两者比值的倒数为相对等效介电常数,即
8、(337)式中q为填充因子,表示介质填充的程度。当q=0,则re=1,表示无介质填充;当q=1,则re=r,表示全部介质填充。可以证明q值主要决定w/h值,而与r关系不大,其计算公式为(338)第3章 微波传输线图333给出了空气微带线特性阻抗Z01及填充因子q和微带线的形状比w/h的关系曲线。实际微带线的特性阻抗可以应用逼近法直接查图333求得,也可以查实际微带线特性阻抗Z0和r、w/h的关系曲线或表格,这些曲线和表格在微波工程手册中均可查得。第3章 微波传输线图333第3章 微波传输线表331微带线特性阻抗Z0和相对等效介电常数与尺寸的关系第3章 微波传输线三,微带线的色散特性和尺寸设计考
9、虑;(一)微带线的色散特性上述讨论的特性阻抗和等效介电常数的计算公式是假定微带线传输TEM模,并用准静态分析方法得到的。只有在频率比较低时,这样处理才能满足一定的精度,当频率比较高时,微带线中的传输模式不是TEM模,而是混合模。微带线中的电磁波的速度是频率的函数,它使得微带线的特性阻抗Z0和re将随频率而变化。频率愈高,则相速度愈小,等效介电常数愈大,特性阻抗愈低。第3章 微波传输线但当频率f低于某一个临界值f0时,微带线的色散可以不予考虑,其临界频率f0的近似值为(339)(二)微带尺寸设计考虑当工作频率提高时,微带线中除了传输TEM模以外,还会出现高次模。据分析,当微带线的尺寸w和h给定时
10、,最短工作波长只要满足第3章 微波传输线(3310)就可保证微带线中只传输TEM模。第3章 微波传输线34 耦合带状线和耦合微带线耦合带状线和耦合微带线 当两对传输线互相靠近时,彼此会产生电磁耦合,这种传输线称为耦合传输线,如图341所示,其中图(a)为耦合带状线,图(b)为耦合微带线。第3章 微波传输线图341第3章 微波传输线对于耦合传输线的分析,由于边界条件比较复杂,采用场解法比较麻烦,通常采用奇偶模参量法进行分析,即采用如图342所示的叠加原理进行分析。图342第3章 微波传输线令A和B分别与地构成两对传输线,其激励电压分别为U1和U2,如图(a)所示,将它分解成一对等幅反相的奇模电压
11、和一对等幅同相的偶模电压,分别如图(b)和(c)所示。即(341)(342)在一般情况下,U2=0,故第3章 微波传输线耦合带状线和耦合微带线在奇、偶模激励情况下的电场分布如图343和图344所示。其中图(a)为奇模激励下的奇模场型,其对称面为电壁;图(b)为偶模激励下的偶模场型,其对称面为磁壁。第3章 微波传输线图343第3章 微波传输线图344第3章 微波传输线由于奇、偶模的场分布不同,故单位长度上对地的奇、偶模电容不同,分别用C0o和C0e来表示。根据传输线理论很容易写出耦合带状线的奇、偶模特性阻抗分别为(343)(344)第3章 微波传输线式中vpo和vpe分别表示奇、偶模的相速度。对
12、于耦合带状线,由于周围介质是均匀的,因此奇、偶模速度相等,即(345)奇、偶模的相波长为(346)第3章 微波传输线对于耦合微带线,由于周围介质是非均匀的,和微带线相同,我们引进奇、偶相对等效介电常数分别为reo、ree。利用准静态方法可求得相对介电常数分别为1(空气)和r(介质基片)的耦合微带线中每条导带单位长度上对地的奇、偶模电容C0o(1)、C0e(1)和C0o(r)、C0e(r),则耦合微带线的奇、偶模等效介电常数分别为(347)(348)第3章 微波传输线耦合微带线的奇、偶模相速度和相波长分别为(349)(3410)(3411)(3412)第3章 微波传输线图345和346分别表示薄
13、带侧边耦合带状线的奇、偶模阻抗Z0o、Z0e与耦合带状线尺寸s/b、w/b的列线图。图中s为耦合带状线中心导带间的间距,b为两接地板间的距离,w为中心导带的宽度。由图可根据已知的Z0o、Z0e很方便求得s/b和w/b。第3章 微波传输线图345第3章 微波传输线图346第3章 微波传输线图347给出了耦合微带线的奇、偶模特性阻抗Z0o、Z0e与耦合微带线尺寸w/h和s/h的关系曲线(r=9)。当已知耦合微带线的尺寸w/h、s/h及基片的相对介电常数r时,由图可很方便地求得奇、偶模特性阻抗Z0o、Z0e;反之若已知Z0o和Z0e,由图可求出w/h和s/h,但比较麻烦。图348给出了耦合微带线的奇
14、、偶特性阻抗Z0o和Z0e与耦合微带线尺寸w/h和s/h的另一组曲线(r=10)。利用该图很方便地根据已知的Z0o和Z0e求得w/h和s/h。第3章 微波传输线图347第3章 微波传输线图348第3章 微波传输线35 金属波导传输线的一般理论金属波导传输线的一般理论这里首先介绍波导传输线的一般分析方法,然后分别讨论矩形波导和圆波导。直观起见,本节采用直角坐标系来分析,并假设波导是无限长的,且波是沿着z方向无衰减地传输,则有(351)第3章 微波传输线式中为波导轴向的波数,E0(x,y)和H0(x,y)分别为电场和磁场的复振幅,它仅是坐标x和y的函数。将上式代入亥姆霍兹方程和,并在直角坐标内展开
15、,即有第3章 微波传输线(352)式中(353)第3章 微波传输线kc表示电磁波在与传播方向相垂直的平面上的波数,如果导波沿z方向传播,则式(352)是矢量波动方程,由于电场和磁场矢量各有三个分量,即(354)(355)第3章 微波传输线由麦克斯韦方程组的两个旋度式,很易找到场的横向分量和纵向分量的关系式。具体过程从略,这里仅给出结果(356)第3章 微波传输线对于横电模(Ez=0)和横磁模(Hz=0)上式分别可以简化为(TE模或H模)(357)(TM模或E模)(358)第3章 微波传输线由上面两式可以看出,对于TE模和TM模必有kc0的条件,否则场强所有横向分量均为无限大。则由式(352)便
16、得(359)由此可见,TE模和TM模在与传播方向相垂直的横截面内场强分布不能满足二维拉普拉斯方程,即不可能与恒定场有相同的场分布;而对于TEM模来说场强在横截面内的分布满足二维拉普拉斯方程,即场强分布相当于某个恒定场的分布。第3章 微波传输线(3510)(3511)第3章 微波传输线36 矩形波导矩形波导一、矩形波导中传输模式及其场分布由于矩形波导的四壁都是导体,根据边界条件波导中不可能传输TEM模,只能传输TE或TM模。下面采用上节所介绍的方法,分别讨论矩形波导中TE模和TM模的场分布。(一)TM模(Hz=0)假设,并代入式(352)中第一式,即得第3章 微波传输线图361第3章 微波传输线
17、应用分离变量法解式(361)方程,首先令Ez0=X(x)Y(y)(362)式中X(x)仅是x的函数,Y(y)仅是y的函数。将上式代入式(361)并整理得(361)(363)第3章 微波传输线要使上式成立,上式左边两项必等于常数,令上面两式可改写为(364)(365)第3章 微波传输线式(364)的解为(366)将上式代入式(362),得利用TM模的边界条件第3章 微波传输线将边界条件代入式(367),并令C2C4=E0,得(368)式中E0决定于激励情况。纵向场分量复振幅求得后,利用式(358)很易求得场的各个横向分量的复振幅分别为第3章 微波传输线(369)第3章 微波传输线(二)TE模(E
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