重要知识点提要精简资格考试报关员资格考试2_资格考试-司法考试.pdf
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1、重要知识点 绪论 1 微波的波长范围和频率范围 波长:1m-0.1mm;频率:300MHZ-3000GHZ;第一章 传输线理论 1 导行波类型(须了解各类传输线的主模):(1)TEM 波(横电磁波):在导行波传播的方向(纵向)上,没有电磁场分量的电磁波(双导体传输线,同轴电缆);(2)TE 波(横电波):纵向0zE,但0zH (3)TM 波(横磁波):纵向0zH,但0zE 2 传输线的分类:(1)双导体传输线,同轴线,主模 TEM;(2)金属波导(矩形波导,圆形波导),不能传输 TEM波 (3)介质传输线;3 传输线方程及其解 (1)分析思路:化场为路,使用电阻 R、电导 G、电感 L和电容
2、C将传输线化为电网络;(2)传输线模型及其坐标系:注 坐标系以终端为原点,坐标方向从负载至信源;(3)传输线方程的推导和解:理解 4 传输线的特性参数 (1)特性阻抗0Rj LZGJ c,对于均匀无耗传输线0LZC为纯电阻;(2)传播常数()()=Rj L Gj Cj,其中为衰减常数,为相移常数;(3)相速p与波长:p 2pf 5 传输线输入阻抗、反射系数和驻波比 输入阻抗000tantanlinlZjZzZZZjZz 输入阻抗归一化值000tan=taninlinlZZjZzZZZjZz 反射系数(2)200=ljzjzlllZZzeeZZ 反射系数和输入阻抗的关系(反射系数的取值范围)01
3、1inzZZz 00()()ininZzZzZzZ 驻波比 11ll 1 注:证明输入阻抗和反射系数的/2周期性,/4变换性,注意相应的作业题。6 无耗传输线的状态分析(1)0z即0lZZ处,行波状态的描述;A 沿线电压和电流振幅不变,驻波比=1;B 电压和电流在任意点上都同相;C 传输线上各点阻抗均等于传输线特性阻抗;(2)纯驻波状态:1l 即0lZ 或;(3)行驻波状态:介于行波状态和纯驻波状态之间。7 Smith圆图 (1)组成:A反射系数圆图 jlze 电磁波在导行波传播的方向纵向上没有电磁场分量的电磁波双导体传输线同轴电缆波横电波纵向但波横磁波纵向但传输线的分类双导体传输线同轴线主模
4、金属波导矩形波导圆形波导不能传输波介质传输线传输线方程及其解分析思路负载至信源传输线方程的推导和解理解传输线的特性参数特性阻抗传播常数对于均匀无耗传输线为纯电阻其中为衰减常数为相移常数波长相速传输线输入阻抗反射系数和驻波比输入阻抗输入阻抗归一化值反射系数反射系数和输入阻状态分析处行波状态的描述即沿线电压和电流振幅不变驻波比电压和电流在任意点上都同相传输线上各点阻抗均等于传输线特性阻抗纯驻波状态或即行驻波状态介于行波状态和纯驻波状态之间圆图组成反射系数圆图归一化电阻圆图B 归一化电阻圆图 C 归一化电抗圆图;(2)重要概念 A Smith阻抗圆图是反射系数圆图,归一化电阻圆图和归一化电抗圆图的合
5、成;B 圆图上一点既代表一个归一化阻抗,又代表这个阻抗值对应的反射系数(阻抗和反射系数是一一对应的);C 由归一化阻抗的/2的周期性,因此在圆图上旋转一圈,即是在传输线上移动/2的距离;D向顺时针方向旋转,相当于从负载端向信源端移动;向逆时针方向旋转,相当于从信源端向负载端移动;E 在旋转时与实轴正半轴交点所对应电阻值为驻波比,与实轴负半轴交点所对应电阻值为1/。(3)重要的点线面 电磁波在导行波传播的方向纵向上没有电磁场分量的电磁波双导体传输线同轴电缆波横电波纵向但波横磁波纵向但传输线的分类双导体传输线同轴线主模金属波导矩形波导圆形波导不能传输波介质传输线传输线方程及其解分析思路负载至信源传
6、输线方程的推导和解理解传输线的特性参数特性阻抗传播常数对于均匀无耗传输线为纯电阻其中为衰减常数为相移常数波长相速传输线输入阻抗反射系数和驻波比输入阻抗输入阻抗归一化值反射系数反射系数和输入阻状态分析处行波状态的描述即沿线电压和电流振幅不变驻波比电压和电流在任意点上都同相传输线上各点阻抗均等于传输线特性阻抗纯驻波状态或即行驻波状态介于行波状态和纯驻波状态之间圆图组成反射系数圆图归一化电阻圆图 8 阻抗匹配(1)阻抗匹配的作用 在微波电路中,若不匹配,将导致严重的反射,降低传输线效率,甚至会击穿传输线。(2)阻抗匹配的分类 A 终端负载匹配;匹配条件:0lZZ;匹配结果:终端负载无反射波 B 信源
7、匹配;匹配条件:0gZZ 匹配结果:信源将吸收传输线中的反射波 C 共轭匹配;匹配条件:*ingZZ 信源输出功率达到最大值 (3)阻抗匹配的实现方法(例题讲解)A/4的阻抗变换器法,使用前提:终端负载为纯电阻。B 并联单支节调配法;第二章 规则金属波导 1 规则金属波导要满足的条件:电磁波在导行波传播的方向纵向上没有电磁场分量的电磁波双导体传输线同轴电缆波横电波纵向但波横磁波纵向但传输线的分类双导体传输线同轴线主模金属波导矩形波导圆形波导不能传输波介质传输线传输线方程及其解分析思路负载至信源传输线方程的推导和解理解传输线的特性参数特性阻抗传播常数对于均匀无耗传输线为纯电阻其中为衰减常数为相移
8、常数波长相速传输线输入阻抗反射系数和驻波比输入阻抗输入阻抗归一化值反射系数反射系数和输入阻状态分析处行波状态的描述即沿线电压和电流振幅不变驻波比电压和电流在任意点上都同相传输线上各点阻抗均等于传输线特性阻抗纯驻波状态或即行驻波状态介于行波状态和纯驻波状态之间圆图组成反射系数圆图归一化电阻圆图 (1)波导管的边界和尺寸沿着轴向不变;(2)波导内填充的介质是均匀、线性、各向同性的;(3)波导管内为时谐场。2 规则金属波导分析方法:电磁场分析方法,使用麦克斯韦方程和边界条件精确求解波导管内电磁场分布。3 矩形波导(1)只能存在 TE波和 TM波;(2)截止波数22cmnkab ,a 和 b 为矩形波
9、导长边与宽边长度,m和n 为矩形波导工作模式的编号;(3)截止波长2222()()cckmnab(例题讲解)(5)TE 模的最低工作模次是10TE,TM模的最低工作模次为11TM,最低次模的截止波长是最大的。一般希望波导工作在单模状态下(5)矩形波导尺寸选择 0.7(0.40.5)aba 4 圆形波导(半径外 R):最低次模为11TE,其截止波长为3.41Rc 第三章 带状线和微带线 1 对微波集成传输元件的基本要求是必须具有平面化结构,以便实现微波集成电路的平面化;2 微带传输线有两种基本结构:带状线和微带线;3 带状线可理解为由同轴线演化而来,传输的主要是 TEM波;4 微带线中存在纵向分
10、量zE和zH,但通过微带线的尺寸选择,纵向分量可以很小,因此场结构与TEM 模很相似,被称为准TEM 模。第四章 微波网络基础 1 微波网络分析的3 个问题:(1)确定参考面,将微波网络的均匀区(传输线)和非均匀区(一般而言是不规则的微波元件区域)分隔开;(2)由横向电磁场的分布,定义等效电流 I(z)和等效电压 U(z),将传输线等效为双导体传输线;(3)将不规则区域化为多端口电网络进行分析 2 参考面选取的原则 电磁波在导行波传播的方向纵向上没有电磁场分量的电磁波双导体传输线同轴电缆波横电波纵向但波横磁波纵向但传输线的分类双导体传输线同轴线主模金属波导矩形波导圆形波导不能传输波介质传输线传
11、输线方程及其解分析思路负载至信源传输线方程的推导和解理解传输线的特性参数特性阻抗传播常数对于均匀无耗传输线为纯电阻其中为衰减常数为相移常数波长相速传输线输入阻抗反射系数和驻波比输入阻抗输入阻抗归一化值反射系数反射系数和输入阻状态分析处行波状态的描述即沿线电压和电流振幅不变驻波比电压和电流在任意点上都同相传输线上各点阻抗均等于传输线特性阻抗纯驻波状态或即行驻波状态介于行波状态和纯驻波状态之间圆图组成反射系数圆图归一化电阻圆图 (1)必须是横截面;(2)要尽可能深一点,以便将高次模屏蔽;(3)一旦选定,对应着一个确定参数的电网络,因此不能轻易改变 3 将微波传输线等效为双导体传输线,通过坡印廷定理
12、引入等效电流 I(z)和等效电压 U(z)。4 对等效电流和等效电压进行归一化:0()()/U zU zZ 0()()I zI zZ 5 二端口网络的分析 (1)阻抗矩阵 Z T2 面开路(I2=0)时,T1 面的输入阻抗定义为 T1 面开路(I1=0)时,T2 面的输入阻抗定义为 T1 面开路(I1=0)时,端口(2)至端口(1)的转移阻抗为 T2 面开路(I2=0)时,端口(1)至端口(2)的转移阻抗为 阻抗矩阵的归一化 对互易网络 1221ZZ 对对称网络 1122ZZ(2)导纳矩阵 Y 电磁波在导行波传播的方向纵向上没有电磁场分量的电磁波双导体传输线同轴电缆波横电波纵向但波横磁波纵向但
13、传输线的分类双导体传输线同轴线主模金属波导矩形波导圆形波导不能传输波介质传输线传输线方程及其解分析思路负载至信源传输线方程的推导和解理解传输线的特性参数特性阻抗传播常数对于均匀无耗传输线为纯电阻其中为衰减常数为相移常数波长相速传输线输入阻抗反射系数和驻波比输入阻抗输入阻抗归一化值反射系数反射系数和输入阻状态分析处行波状态的描述即沿线电压和电流振幅不变驻波比电压和电流在任意点上都同相传输线上各点阻抗均等于传输线特性阻抗纯驻波状态或即行驻波状态介于行波状态和纯驻波状态之间圆图组成反射系数圆图归一化电阻圆图 其参数定义和归一化参见阻抗矩阵 Z。对互易网络 1221YY 对对称网络 1122YY (3
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