波导传输线优秀课件.ppt
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1、波导传输线第1页,本讲稿共59页TETE1010模式场表达式模式场表达式返回第2页,本讲稿共59页(1 1)截止波长)截止波长 (2 2)波导波长)波导波长 (3 3)传播常数)传播常数 (5 5)相速和群速)相速和群速 相速相速 群速群速(5 5)波阻抗)波阻抗主模传输特性主模传输特性第3页,本讲稿共59页矩形波导单模传输条件矩形波导单模传输条件 单单模模条条件件对对TE20和和TE01对对TE10第4页,本讲稿共59页u习惯上矩形波导宽边尺寸习惯上矩形波导宽边尺寸a a 大于窄边尺寸大于窄边尺寸b b,故在矩形波导中,故在矩形波导中,TETE1010模的截止波长最长,是最低传播模式。当波导
2、中传输的电磁波的工作频率低模的截止波长最长,是最低传播模式。当波导中传输的电磁波的工作频率低于于TETE1010模的截止频率时,电磁波将很快衰减,不能在波导中传播。模的截止频率时,电磁波将很快衰减,不能在波导中传播。小小 结结u欲使波导中单独存在最低模式欲使波导中单独存在最低模式TETE1010模,则需保证高次模式不能出现。当模,则需保证高次模式不能出现。当较低次的高次模截止时,较高的高次模也必然截止。较低次的高次模截止时,较高的高次模也必然截止。uTETE1010模单模存在的频率范围就是矩形波导的工作带宽:模单模存在的频率范围就是矩形波导的工作带宽:TE10场结构场结构第5页,本讲稿共59页
3、a、横向电场只有、横向电场只有EyEy分量,沿分量,沿Y Y轴大小无变化,沿轴大小无变化,沿X X轴呈正弦分布。轴呈正弦分布。场结构特点场结构特点b、横向磁场、横向磁场H HX X与横向电场与横向电场EyEy相差一个系数,即波阻抗相差一个系数,即波阻抗 1010,它们在横截,它们在横截面的分布完全相同,但矢量方向相互正交。面的分布完全相同,但矢量方向相互正交。第6页,本讲稿共59页c、H HZ Z沿纵向呈余弦分布,在横截面上沿沿纵向呈余弦分布,在横截面上沿X X方向呈正弦分布;方向呈正弦分布;H HZ Z和和H HX X在波导纵截面上构成了一个闭合的磁力线。在波导纵截面上构成了一个闭合的磁力线
4、。场结构特点场结构特点场分布第7页,本讲稿共59页e、在在同同一一平平面面上上达达到到最最大大值值,横横向向电电场场和和磁磁场场同同相相,但但与与纵纵向向磁磁场场相差,即相位差为。相差,即相位差为。d、磁力线总是闭合曲线,磁力线和电力线正交,总满足波印廷矢量、磁力线总是闭合曲线,磁力线和电力线正交,总满足波印廷矢量关系。电(磁)力线越稀疏,变化越快(变化率最大),电(磁)关系。电(磁)力线越稀疏,变化越快(变化率最大),电(磁)力线最密,变化越慢(变化率最小)。力线最密,变化越慢(变化率最小)。f、任意点合成场功率:电磁波在波导中的力量不是直接沿、任意点合成场功率:电磁波在波导中的力量不是直接
5、沿z方方向传播,而是入射波和反射波在波导内壁上曲折反射的结果,合向传播,而是入射波和反射波在波导内壁上曲折反射的结果,合成后形成纵向功率流。成后形成纵向功率流。第8页,本讲稿共59页TETE1010模的电磁场分布模的电磁场分布返回第9页,本讲稿共59页只要知道波导表面切向磁场的分布,就可得出管壁电流分布。只要知道波导表面切向磁场的分布,就可得出管壁电流分布。由由TETE1010模的磁场表达式(省去传播因子),有模的磁场表达式(省去传播因子),有:波导内壁电流波导内壁电流研究管壁电流的意义研究管壁电流的意义利用理想导电壁的边界条件:利用理想导电壁的边界条件:管壁电流与场结构密切相关,场结构决定管
6、壁管壁电流与场结构密切相关,场结构决定管壁电流的分布,反过来,管壁电流也决定场结构电流的分布,反过来,管壁电流也决定场结构的分布。对于波导的激励、波导参数的测量以的分布。对于波导的激励、波导参数的测量以及波导器件的设计都需要了解和利用管壁电流及波导器件的设计都需要了解和利用管壁电流的分布。的分布。管壁电流的求解管壁电流的求解第10页,本讲稿共59页壁电流分布壁电流分布第11页,本讲稿共59页窄壁电流分布窄壁电流分布在在X X0 0和和X Xa a的窄壁上,电流只有的窄壁上,电流只有y y分量,电流密分量,电流密度为常数。度为常数。第12页,本讲稿共59页在在y y0 0和和y yb b的宽壁上
7、,电流密度既有的宽壁上,电流密度既有z z分量,也有分量,也有x x分量,电流密分量,电流密度是度是x x的函数。的函数。宽壁电流分布宽壁电流分布第13页,本讲稿共59页 在波导宽边中央,在波导宽边中央,TETE1010模的管壁电流只有沿模的管壁电流只有沿z z方向的电流分量。方向的电流分量。这个性质可用来进行波导的激励或耦合。因为这个性质可用来进行波导的激励或耦合。因为,当沿电流方向开槽当沿电流方向开槽时,不会切断电流线,即不会影响波导原来的电流分布,也就时,不会切断电流线,即不会影响波导原来的电流分布,也就是说,不会使波导内的场向外辐射。这就是为什么波导测量线是说,不会使波导内的场向外辐射
8、。这就是为什么波导测量线总是在波导中央开槽的原因。总是在波导中央开槽的原因。思考思考:波导中的什么物理量使管壁电流连续?波导中的什么物理量使管壁电流连续?答案:电位移矢量。答案:电位移矢量。壁中央电流壁中央电流第14页,本讲稿共59页TETE1010模的传输功率模的传输功率 推导推导(由玻印亭定理由玻印亭定理)对对TETE1010模模则则得得令令第15页,本讲稿共59页波导的最大传输功率波导的最大传输功率 实际情况:最大传输功率一般为理论值的实际情况:最大传输功率一般为理论值的1/31/31/41/4。E Em m为波导中为波导中x=a/2a/2处的电场振幅,为波导横截面上的最大振幅,处的电场
9、振幅,为波导横截面上的最大振幅,也就是说,波导会在这里首先被击穿。波导的最大功率容量就是也就是说,波导会在这里首先被击穿。波导的最大功率容量就是由波导中最先被击穿处的电场强度决定的。如果已知波导的填充由波导中最先被击穿处的电场强度决定的。如果已知波导的填充介质特性,就可确定波导中的最大功率容量。令介质特性,就可确定波导中的最大功率容量。令E Eb b代表波导中的代表波导中的介质最大击穿场强,则有介质最大击穿场强,则有TETE1010模在行波状态下的最大传输功率为:模在行波状态下的最大传输功率为:显然,在驻波状态,波导的功率容量将大大降低。显然,在驻波状态,波导的功率容量将大大降低。第16页,本
10、讲稿共59页波导的损耗与衰减波导的损耗与衰减 复习传输线衰减的定义复习传输线衰减的定义传播因子传播因子得到衰减因子得到衰减因子可见:衰减因子的求解归结为传输功率和损耗功率的求解。可见:衰减因子的求解归结为传输功率和损耗功率的求解。传输功率传输功率损耗功率损耗功率参见参见P P1414第17页,本讲稿共59页波导的损耗功率波导的损耗功率 损耗功率由两部分组成损耗功率由两部分组成在一般波导中,填充介质为空气,介电损耗(在一般波导中,填充介质为空气,介电损耗(介电常数的虚部介电常数的虚部所产生的介质损耗所产生的介质损耗)很小,可以忽略,)很小,可以忽略,只考虑导体损耗只考虑导体损耗!导体的欧姆损耗导
11、体的欧姆损耗填充介质的损耗填充介质的损耗导体损耗功率的计算(微扰法)导体损耗功率的计算(微扰法)导体损耗导体损耗RS为导体的为导体的表表面电阻面电阻第18页,本讲稿共59页TETE1010模导体损耗模导体损耗 对于对于TETE1010模模横向磁场为横向磁场为从而得到从而得到利用利用得到得到第19页,本讲稿共59页TETE1010模衰减因子模衰减因子利用利用得得可见:可见:衰减与材料有关,应选衰减与材料有关,应选R RS S小的非铁磁材料;小的非铁磁材料;增大增大b b可使衰减变小,但可使衰减变小,但ba/2ba/2时会使时会使TETE0101模的临界频率低模的临界频率低 于于TETE2020模
12、,从而使单模工作带宽减小。综合考虑传输功率、模,从而使单模工作带宽减小。综合考虑传输功率、衰减常数和工作带宽要求,衰减常数和工作带宽要求,b b 一般选为(一般选为(0.40.40.50.5)a a;衰减因子与工作频率有关:随着工作频率升高,衰减因子衰减因子与工作频率有关:随着工作频率升高,衰减因子 先减小,出现极小值,然后稳步上升。先减小,出现极小值,然后稳步上升。第20页,本讲稿共59页矩形波导尺寸的选择矩形波导尺寸的选择 选择原则选择原则 保证单模传输,有效抑制高次模保证单模传输,有效抑制高次模衰减尽量小,保证传输效率高衰减尽量小,保证传输效率高功率容量大功率容量大色散小色散小考虑单模参
13、数和带宽,一般取考虑单模参数和带宽,一般取中心波长(几何中值)选择为中心波长(几何中值)选择为u标准波导:标准波导:b b 0.5a 0.5a;u加高波导:最大传输功率;加高波导:最大传输功率;u扁波导:不考虑功率,扁波导:不考虑功率,b b 一般取(一般取(0.10.10.20.2)a a。参见参见P86P86工作波型工作波型参见参见P100P100参见参见P99P99第21页,本讲稿共59页矩形波导的等效阻抗矩形波导的等效阻抗 波导的波阻抗不能完全反映波导截面变化对波传播的影响。波导的波阻抗不能完全反映波导截面变化对波传播的影响。例如对于例如对于TETE1010模传输线,其波阻抗为:模传输
14、线,其波阻抗为:由此可以看出,对于两个宽度相同而不同高度的矩形波导,它们的由此可以看出,对于两个宽度相同而不同高度的矩形波导,它们的TETE1010模的波阻抗是一样的,显然当这两个不同高度的波导相连接模的波阻抗是一样的,显然当这两个不同高度的波导相连接时,在波导的连接处会产生反射。因此有必要提出波导等效阻时,在波导的连接处会产生反射。因此有必要提出波导等效阻抗的概念来真实反映不同尺寸波导连接时电磁波的传输特性。抗的概念来真实反映不同尺寸波导连接时电磁波的传输特性。当把矩形波导看成理想传输线时,等效阻抗可以作为波导的特性阻抗当把矩形波导看成理想传输线时,等效阻抗可以作为波导的特性阻抗来使用。来使
15、用。第22页,本讲稿共59页矩形波导矩形波导“电压电压”和和“电流电流”的定义的定义 由传输线理论可知,传输线的特性阻抗等于入射波电压和入射波电流之比,由传输线理论可知,传输线的特性阻抗等于入射波电压和入射波电流之比,因此要首先定义波导中的等效电压和电流。因此要首先定义波导中的等效电压和电流。波导等效电压定义波导等效电压定义波导等效电流定义波导等效电流定义波导横截面中央的电场从波导顶面到底面的线积分。波导横截面中央的电场从波导顶面到底面的线积分。波导顶面上总的纵向电流。波导顶面上总的纵向电流。第23页,本讲稿共59页波导等效阻抗的定义波导等效阻抗的定义 由于由于波导等效电压和电流的定义具有随意
16、性波导等效电压和电流的定义具有随意性,故波导的,故波导的等效阻抗等效阻抗并不唯一并不唯一,可有四种不同的表达式。,可有四种不同的表达式。电压电压-电流关系电流关系 功率功率-电流关系电流关系 功率功率电压关系电压关系 均方电压和电流关均方电压和电流关系系 第24页,本讲稿共59页圆波导圆波导(cylindrical waveguide)1 1、圆波导的场分布表达式;圆波导的场分布表达式;2 2、圆波导的传播特性;圆波导的传播特性;3 3、圆波导的主模和其他主要传播模式;圆波导的主模和其他主要传播模式;4 4、圆波导与矩形波导的对照比较。圆波导与矩形波导的对照比较。本节要求本节要求第25页,本讲
17、稿共59页圆柱坐标的纵向场分量波动方程圆柱坐标的纵向场分量波动方程 第26页,本讲稿共59页为满足上面波动方程的解。采用分离变量法,为满足上面波动方程的解。采用分离变量法,设设有有整理得整理得方程两边必为常数方程两边必为常数n n2 2令令第27页,本讲稿共59页贝塞尔函数方程贝塞尔函数方程其中,其中,Jn为为n阶第一类贝塞尔函数,阶第一类贝塞尔函数,Nn为为n阶第二类贝塞尔函数阶第二类贝塞尔函数(n阶诺埃阶诺埃曼函数曼函数),统称圆柱函数。,统称圆柱函数。参见参见P105解为解为第28页,本讲稿共59页圆柱坐标中的电磁场一般式圆柱坐标中的电磁场一般式同理同理第29页,本讲稿共59页根据场解的
18、唯一性,在根据场解的唯一性,在 方向,场的变化是周期重复的,即方向,场的变化是周期重复的,即n n必须为整数;必须为整数;场在波导中应该有限,而对于第二类贝塞尔函数的性质:场在波导中应该有限,而对于第二类贝塞尔函数的性质:当当时,得到时,得到根据根据得到得到时时第30页,本讲稿共59页圆波导边界条件的特点圆波导边界条件的特点1 1、只考虑正向行波,、只考虑正向行波,Z2=Z4=0;2 2、角向基本场型的表示:奇对称场与偶对称场、角向基本场型的表示:奇对称场与偶对称场3 3、角向为连续、均匀的场,故、角向为连续、均匀的场,故n0,1,2,;4 4、轴向(、轴向(r r0 0处)没有诺依曼函数,故
19、处)没有诺依曼函数,故B2=B4=0,圆波导中的电磁圆波导中的电磁场为:场为:参见参见P106第31页,本讲稿共59页圆波导圆波导TMTM波横向电磁场解波横向电磁场解 贝塞尔函数的性质:贝塞尔函数的性质:(n(n阶贝塞尔函数的第阶贝塞尔函数的第i i个根个根)第32页,本讲稿共59页圆波导圆波导TE波电磁场解波电磁场解同样根据解的唯一性和自然边界条件,有:同样根据解的唯一性和自然边界条件,有:由贝塞尔函数的性质:由贝塞尔函数的性质:(n n阶贝塞尔函数阶贝塞尔函数的导数的导数的第的第i i个根个根)得得得得TE波的场分量表达式:波的场分量表达式:第33页,本讲稿共59页圆波导圆波导TE波电磁场
20、解波电磁场解第34页,本讲稿共59页圆波导中波的传播特性圆波导中波的传播特性u由场表达式可见:由场表达式可见:n n表示场量沿圆柱坐标的圆周方向(表示场量沿圆柱坐标的圆周方向(方向)变化的周期数,场量沿圆周方向的变化为三角函数。方向)变化的周期数,场量沿圆周方向的变化为三角函数。当当n=0n=0时,场量沿圆周方向为常数。时,场量沿圆周方向为常数。i表示贝塞尔函数及其导数表示贝塞尔函数及其导数的根的个数,即表示场量沿波导径向(的根的个数,即表示场量沿波导径向(r方向)的零点个数。方向)的零点个数。波指数的含义波指数的含义第35页,本讲稿共59页圆波导中波的传播特性圆波导中波的传播特性传播模式传播
21、模式u与矩形波导类似,圆波导中有无穷多个满足边界条件的模式,即与矩形波导类似,圆波导中有无穷多个满足边界条件的模式,即波指数的每一个组合就是圆波导中满足边界条件的一个解,波指数的每一个组合就是圆波导中满足边界条件的一个解,但不但不存在存在TETE00、TETEn0、TMTM00和和TMTMn0模式。模式。u与矩形波导不同,圆波导中的最低模式并不是波指数最小与矩形波导不同,圆波导中的最低模式并不是波指数最小的模式,它的最低模式是的模式,它的最低模式是TETE1111模(模(H H1111模)。模)。第36页,本讲稿共59页简简 并并 模模u当当n0n0时,圆波导中的时,圆波导中的sin(nsin
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