[精选]微波技术基础知识.pptx
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1、 微波技术基础微波技术基础 地点:清水河校区科研楼地点:清水河校区科研楼B336 :电邮:电邮:mzzhanuestc.edu 本课内容本课内容l1、第三章、微波集成传输线l常用集成传输线的种类和主要特点常用集成传输线的种类和主要特点l2、第四章介质波导和光波导1、传播条件和波型、传播条件和波型2、特性阻抗、特性阻抗3、波长,相速、波长,相速4、功率容量、功率容量5、衰减、衰减了解了解微波集成传输线微波集成传输线l微波集成传输线的最大特点是 平面化l五种重要的传输线:l l带状线带状线Striplinel l微带线微带线Microstrip linel l槽线槽线Slotlinel l鳍线鳍线
2、Finlinel l共面线共面线Coplanar line注意耦合线结构注意耦合线结构共面波导共面波导CPW共面带线共面带线CPS接地共面波导接地共面波导CBCPWConducter-backed CPW指元器件、传输线导带等指元器件、传输线导带等在同一平面在同一平面按传播模分类按传播模分类均匀介质均匀介质的多导体的多导体传输线传输线均匀介质均匀介质的单导体的单导体传输线传输线非均匀介质的平面非均匀介质的平面传输线结构传输线结构带状线带状线鳍线鳍线准准准准TEMTEM模模模模一、回忆一、回忆带带状状线线 1950年,年,R.M.Barrett 创造了带状线,是创造了带状线,是一种三导体一种三导
3、体TEM波传输线。上下两块导体板是接波传输线。上下两块导体板是接地板,中间的导体带位于上下板的对称面上,导地板,中间的导体带位于上下板的对称面上,导体带与接地板之间可以是空气介质或填充其它介体带与接地板之间可以是空气介质或填充其它介质。故又称为三板线或夹心线。质。故又称为三板线或夹心线。为减少带状线在横截面方向的能量泄露,上下为减少带状线在横截面方向的能量泄露,上下接地板的宽度接地板的宽度D和接地板间距必须满足和接地板间距必须满足D36W 和和 带状线的最高工作频率取带状线的最高工作频率取 微波集成传输线微波集成传输线带带状状线线 惠勒1978年用保角变换法得到了如下有限厚度导体带带状线特性阻
4、抗公式 式中式中t为导体带的厚度。当为导体带的厚度。当W/b-t2的宽微带线的宽微带线W/h2的窄微带线的窄微带线 微波集成传输线微波集成传输线微微带线带线 介质影响传播速度介质影响传播速度E.Hammerstad and O.Jensen,Accurate Models for microstrip puter-aided design,IEEE MTT-S Int.Microwave Symp.Digest,1980,pp.407409.色散色散l以上关于微带线的结论都是在准TEM近似下得出的。l有效介电常数、传播速度、波导波长等与频率无关。l事实上由于微带线结构存在空气和介质的突变,在此
5、边界上会有纵向场分量,微带线实际传播的是混合波。l色散:电磁波的传播速度随频率变化的现象。l微带线相对介电常数随频率变化电磁波能量的传播速度随频率变化脉冲信号个各个频率分量将以不同速度在微带线上传播信号失真。4.频率接近的TE1外表波截止频率时相速度出现拐点:E.Hammerstad and O.Jensen,Accurate models for microstrip puter aided design,IEEE MTT-S Int.Microwave Symp.Digest,1980,pp.407409.M.Kobayashi,A dispersion formula satisfyin
6、g recent requirements in microstrip CAD,IEEE Trans.Microwave Theory Tech.MTT-36:12461250 1988.微带线的衰减微带线的衰减l导体损耗,介质损耗耗散作用导体损耗,介质损耗耗散作用主要主要l辐射损耗,寄生模式损耗辐射损耗,寄生模式损耗可忽略可忽略导体损耗导体损耗介质损耗介质损耗悬置或倒置微带线中,电磁场的大局部处于空气悬置或倒置微带线中,电磁场的大局部处于空气中,介质影响不大,其有效相对介电常数中,介质影响不大,其有效相对介电常数re接近于接近于1,从而其特性参量接近空气中的参量,线中损耗大,从而其特性参量接
7、近空气中的参量,线中损耗大大减小,具有比微带线更高的大减小,具有比微带线更高的Q值值500-1500,接近于无色散,并且可实现的阻抗值范围大,因此接近于无色散,并且可实现的阻抗值范围大,因此特别适合应用于滤波器、谐振电路等特别适合应用于滤波器、谐振电路等Q值较高的场合。值较高的场合。悬置微带线的缺点是,与标准微带线相比,结构不悬置微带线的缺点是,与标准微带线相比,结构不紧凑。悬置或倒置微带线传输的主模是准紧凑。悬置或倒置微带线传输的主模是准TEM模模 l l微带的改型微带的改型微带的改型微带的改型悬置微带线和倒置微带线l3.4 悬置微带线和倒置微带线悬置微带线悬置微带线 倒置微带线倒置微带线
8、当当0.2 a/b 1,1W/b8,精度在时优于精度在时优于1%;l3.4 悬置微带线和倒置微带线3.3 耦合带状线和耦合微带线耦合带状线和耦合微带线 奇偶模方法奇偶模方法采用奇模鼓励采用奇模鼓励和偶模鼓励两种状态对它和偶模鼓励两种状态对它进行分析,其它的鼓励状进行分析,其它的鼓励状态可看作是这两种状态的态可看作是这两种状态的叠加。叠加。奇模鼓励奇模鼓励在耦合线的两个中心导体带上加的电压幅度相在耦合线的两个中心导体带上加的电压幅度相等,而相位相反等,而相位相反 中心对称面为电壁中心对称面为电壁偶模鼓励偶模鼓励在耦合线的两个中心导体带上加的电压幅度相在耦合线的两个中心导体带上加的电压幅度相等,相
9、位相同等,相位相同 中心对称面为磁壁中心对称面为磁壁3.3 耦合带状线和耦合微带线耦合带状线和耦合微带线 先求奇偶模电容、再求奇偶模阻抗先求奇偶模电容、再求奇偶模阻抗槽线属于分区填充介质的导槽线属于分区填充介质的导波系统,非波系统,非TEM模,即模,即Ez和和Hz都不为零,属于一种波导都不为零,属于一种波导模模。便于安置固体器件。便于安置固体器件,但难以得到低于但难以得到低于60的特性的特性阻抗阻抗。三、槽线槽线无截至频率无截至频率 re=r+1/2 槽线槽线四、四、共面传输线共面传输线共面传输线分共面波导CPW、共面带线CPS等等。明显优点是与有源器件和无源元件连接十分方便。工作模式非TEM
10、模传播 便于MMIC共面波导共面波导共面波导共面波导 3.6 共面传输线共面传输线共面带线共面带线 第一类完全椭圆第一类完全椭圆函数、余函数函数、余函数3.6 共面传输线共面传输线2.共面带线共面带线式中式中五、鳍线鳍线 双侧鳍线双侧鳍线单侧鳍线单侧鳍线双侧非对称鳍线双侧非对称鳍线对脊鳍线对脊鳍线绝缘鳍线绝缘鳍线安装在金属矩形波导E面上的平面电路,金属鳍印刷在介质基片上应用于毫米波频段。工作模式为混合模,特性参量计算较为复杂,采用谱域法等数值方法。3.7 鳍线鳍线 用到了:微带线,悬置微带线,耦合线,鳍线,共用到了:微带线,悬置微带线,耦合线,鳍线,共面线,矩形波导,以及传输线之间的转换结构。
11、面线,矩形波导,以及传输线之间的转换结构。在上方端口处一般会接上同轴接头,还会用到同轴在上方端口处一般会接上同轴接头,还会用到同轴线。线。毫米波鳍线混频器毫米波鳍线混频器介质波导和光波导介质波导和光波导 当毫米波波段当毫米波波段亚毫米波段亚毫米波段太赫兹波段时太赫兹波段时普通的微带线将出现一系列新问题普通的微带线将出现一系列新问题1高次模的出现使微带的设计和使用复杂高次模的出现使微带的设计和使用复杂2金属波导的单模工作条件限制了其横向尺寸不能超过大金属波导的单模工作条件限制了其横向尺寸不能超过大约一个波长的范围约一个波长的范围。这在厘米波段和毫米波低频段不成问题。但到毫米波高频。这在厘米波段和
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