微波技术与天线题库

合集下载

微波技术与天线总复习题及其答案

微波技术与天线总复习题及其答案

微波技术与天线基础总复习题一、填空题1、微波是一般指频率从 至 范围内的电磁波,其相应的波长从 至 。

并划为 四个波段;从电子学和物理学的观点看,微波有 、 、 、 、 等重要特点。

2、无耗传输线上的三种工作状态分别为: 、 、 。

3、传输线几个重要的参数:(1) 波阻抗: ;介质的固有波阻抗为 。

(2) 特性阻抗: ,或 ,Z 0=++I U 其表达式为Z 0= ,是一个复数; 其倒数为传输线的 .(3) 输入阻抗(分布参数阻抗): ,即Z in (d)= 。

传输线输入阻抗的特点是: a) b) c) d)(4) 传播常数:(5) 反射系数:(6) 驻波系数:(7) 无耗线在行波状态的条件是: ;工作在驻波状态的条件是: ;工作在行驻波状态的条件是: 。

4、负载获得最大输出功率时,负载Z 0与源阻抗Z g 间关系: 。

5、负载获得最大输出功率时,负载与源阻抗间关系: 。

6、史密斯圆图是求街均匀传输线有关 和 问题的一类曲线坐标图,图上有两组坐标线,即归一化阻抗或导纳的 的等值线簇与反射系数的 等值线簇,所有这些等值线都是圆或圆弧,故也称阻抗圆图或导纳圆图。

阻抗圆图上的等值线分别标有 ,而 和 ,并没有在圆图上表示出来。

导纳圆图可以通过对 旋转180°得到。

阻抗圆图的实轴左半部和右半部的刻度分别表示 或 和 或 。

圆图上的电刻度表示 ,图上0~180°是表示 。

7、阻抗匹配是使微波电路或系统无反射运载行波或尽量接近行波的技术措施,阻抗匹配主要包括三个方面的问题,它们是:(1);(2);(3)。

8、矩形波导的的主模是模,导模传输条件是,其中截止频率为,TE10模矩形波导的等效阻抗为,矩形波导保证只传输主模的条件是。

9、矩形波导的管壁电流的特点是:(1)、(2)、(3)。

10、模式简并现象是指,主模也称基模,其定义是。

单模波导是指;多模传输是。

11、圆波导中的主模为,轴对称模为,低损耗模为。

微波技术与天线考试试卷与答案

微波技术与天线考试试卷与答案

微波技术与天线考试试卷(A )一、填空(210⨯分=20分)1、天线是将电磁波能量转换为高频电流能量的装置。

2、天线的方向系数和增益之间的关系为G D η=。

3、对称振子越粗,其输入阻抗随频率的变化越_缓慢_,频带越宽。

4、分析电磁波沿传输线传播特性的方法有场和路两种。

5、半波对称振子的最大辐射方向是与其轴线垂直;旋转抛物面天线的最大辐射方向是其轴线。

6、/4λ终端短路传输线可等效为电感的负载。

7、 传输线上任一点的输入阻抗in Z 、特性阻抗0Z 以及负载阻抗L Z 满足。

000tan tan L in L Z jZ z Z Z Z jZ z ββ+=+8、微波传输线按其传输的电磁波波型,大致可划分为TEM 传输线,TE 传输线和TM 传输线。

9、 传输线终端接一纯感性电抗,则终端电抗离最近的电压波腹点的距离为14λφπ。

10、 等反射系数圆图中,幅角改变π时,对应的电长度为0.25;圆上任意一点到坐标原点的距离为/4λ。

二、判断(10⨯2分=20分)1. 同轴线在任何频率下都传输TEM 波。

√2. 无耗传输线只有终端开路和终端短路两种情况下才能形成纯驻波状态。

〤3. 若传输线长度为3厘米,当信号频率为20GHz 时,该传输线为短线。

╳4. 二端口转移参量都是有单位的参量,都可以表示明确的物理意义。

√5. 史密斯圆图的正实半轴为行波系数K 的轨迹。

╳6. 当终端负载与传输线特性阻抗匹配时,负载能得到信源的最大功率。

√7. 垂直极化天线指的是天线放置的位置与地面垂直。

√8. 波导内,导行波的截止波长一定大于工作波长。

√9. 驻波天线是宽频带天线。

╳10. 天线的效率越高,其辐射能力越强。

√三、简答题(5分⨯6=30分)答案仅作为参考1. 何谓阻抗匹配?分为哪几类?实现阻抗匹配的方法是什么?答:阻抗匹配即信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间满足特定配合关系,从而使信号源给出最大功率,负载能够吸收全部的入射波功率。

题库-微波技术与天线

题库-微波技术与天线

微波技术与天线题库一、填空题1. 驻波比的取值范围为;当传输线上全反射时,反射系数为,此时驻波比ρ等于。

2. γ=α+jβ称为,其中α称为,它表示传输线上的波,β称为,它表示传输线上的波。

3. 特性阻抗50欧的均匀传输线终端接负载Z1为20j欧、50欧和20欧时,传输线上分别形10cm,如图所示:Z in=;Z in=;在z=5cm处的输入阻抗Z in=;2.5cm<z<5cm处,Z in呈性。

ρ=。

5. 无耗传输线的终端短路和开路时,阻抗分布曲线的主要区别是终端开路时在终端处等效为谐振电路,终端短路时在终端处等效为谐振电路。

6. 一段长度为l(0<l<λ/4)短路线和开路线的输入阻抗分别呈纯和纯。

7. 阻抗匹配分为阻抗匹配、阻抗匹配和阻抗匹配,它们反映Z0,根据各点在下图所示的阻抗圆( );( );⑤R<Z0,X=0 ( ); ⑥R=Z0,X=0 ( );⑦Г=0 ( ); ⑧SWR=1 ( );⑨=1Γ( ); ⑩ SWR=∞( ).9. 在导行波中, 截止波长λc最长的电磁波模称为该导波系统的主模。

矩形波导的主模为模, 因为该模式具有场结构简单、稳定、频带宽和损耗小等特点, 所以实用时几乎毫无例外地工作在该模式。

10. 与矩形波导一样,圆波导中也只能传输TE波和TM波;模是圆波导的主模,模是圆波导第一个高次模,而模的损耗最低,这三种模式是常用的模式。

11. 在直角坐标系中,TEM波的分量E z和H z为零;TE波的分量为零;TM波的分量为零。

12. 低频电路是参数电路,采用分析方法,微波电路是参数电路,采用分析方法。

13. 简并模式的特点就是具有相同的和不同的。

14. 微带线的弯区段、宽度上的阶变或接头的不连续性可能会导致电路性能的恶化,主要是因为这种不连续性会引入。

15. 写出下列微波元件的名称。

(a) (b) (c) (d)16. 下图(a)为微带威尔金森功分器,特性阻抗等于,其电长度L等于。

微波技术与天线习题汇总

微波技术与天线习题汇总
(5)由,则上式变为 (6)令2端口匹配,此时求出和。 (7)令1端口匹配,此时求出和。
解:(1)设1端口和2端口的归一化等效电压和归一化等效电流分别 为、、、;
设1端口的归一化入射波电压、反射波电压、入射波电流、反 射波电流分别为、、、;
设2端口的归一化入射波电压、反射波电压、入射波电流、反射波电 流分别为、、、;
(2)列出基尔霍夫方程
(3)有如下等式 带入上式
(4)则基尔霍夫方程可表示为
解:在接入面有
8、特性阻抗为的均匀无耗传输线,终端接有负载,终端为复阻抗,可 以用以下方法实现阻抗变换器匹配,即在阻抗变换器前并接一段终端短
路线,如下图所示。试求阻抗变换器的特性阻抗及短路线长度。
解:在并联支节的接入面上 带入实际参数,可得: 等式成立,则左侧实数部分等于1/50,虚数部分等于0.
设2端口的归一化入射波电压、反射波电压、入射波电流、反 射波电流分别为、、、;
(2)列出基尔霍夫方程
(3)有如下等式 带入上式
(4)则基尔霍夫方程可表示为
(5)由,则上式变为 (6)令2端口匹配,此时求出和。 (7)令1端口匹配,此时求出和。
13、二端口微波网络图如下图所示,请求出该网络的散射矩阵[S]。
1、证明的周期为。 解: 由 得证
2、证明的周期为。 解: 由 得证
3、设一特性阻抗为50欧姆的均匀传输线终端接负载,求终端反射系数。 在离负载、、处的输入阻抗和反射系数分别为多少? 解: 由公式 将已知条件带入 当 当 当
4、设特性阻抗为的无耗传输线的驻波比为,第一个电压节点离负载的 距离为,试证明此事终端负载应为。 证:波节点处入射波和反射波的相位差为,则
又 有得证
5、试证明无耗传输线上任意相距的两点处的阻抗乘积等于传输线特性 阻抗的平方。 证:

《微波技术与天线》习题答案

《微波技术与天线》习题答案

第一章1-1解: f=9375MHz, / 3.2,/ 3.1251c f cm l λλ===> , 此传输线为长线。

1-2解: f=150kHz, 4/2000,/0.5101c f m l λλ-===⨯<< ,此传输线为短线。

1-3答: 当频率很高,传输线的长度与所传电磁波的波长相当时,低频时忽略的各种现象与效应,通过沿导体线分布在每一点的损耗电阻,电感,电容和漏电导表现出来,影响传输线上每一点的电磁波传播,故称其为分布参数。

用1111,,,R L C G 表示,分别称其为传输线单位长度的分布电阻,分布电感,分布电容和分布电导。

1-4 解: 特性阻抗050Z ====Ωf=50Hz X 1=ωL 1=2π×50×16.65×10-9Ω/cm=5.23×10-6Ω/cmB 1=ωC 1=2π×50×0.666×10×10-12=2.09×10-9S/cm 1-5 解: ∵ ()22j z j z i r Uz U e U e ββ''-'=+()()2201j z j z i r I z U e U e Z ββ''-'=- 将 2223320,2,42i r U V U V z πβλπλ'===⋅= 代入33223420220218j j z U eej j j Vππλ-'==+=-+=-()3412020.11200z I j j j A λ'==--=- ()()()34,18cos 2j te z uz t R U z e t V ωλπω'=⎛⎫''⎡⎤==- ⎪⎣⎦⎝⎭ ()()()34,0.11cos 2j te z i z t R I z e t A ωλπω'=⎛⎫''⎡⎤==- ⎪⎣⎦⎝⎭ 1-6 解: ∵Z L=Z 0∴()()220j z i r U z U e U β''==()()()212321100j j z z Uz e U z e πβ''-''==()()()()611100,100cos 6jU z e V u z t t V ππω'=⎛⎫=+ ⎪⎝⎭1-7 解: 210.20.2130j L e ccmfπρρλ-Γ=-=-==Γ+==由 011L L L Z Z +Γ=-Γ 得 0110.2100150110.2L LL Z Z -Γ+===Ω+Γ- 由 ()()()22max0.20.2j z j z L z e e z πββ-'-''Γ=Γ==Γ= 得 max1max120,7.54z z cm λπβ''-===1-8 解: (a) ()(),1inin Z z z ''=∞Γ=(b) ()()0100,0in in Z z Z z ''==ΩΓ=(c) ()()00012200,3in in in in Z Z Z z Z z Z Z -''==ΩΓ==+(d) ()()02200,1/3inin Z z Z z ''==ΩΓ=1-9 解: 1 1.21.510.8ρ+Γ===-Γmax 0min 75,33Z Z Z Z ρρ==Ω==Ω1-10 解: min2min124z z cm λ''=-=min1120.2,0.514L z ρππβρλ-'Γ===⨯=+ min1min120.2j z z L e β'-'Γ=-=Γ∴ 2420.20.2j jLeeππ⨯-Γ=-=1-11 解: 短路线输入阻抗 0in Z jZ tg l β= 开路线输入阻抗 0in Z jZ ctg l β=-a) 00252063inZ jZ tgjZ tgj πλπλ=⨯=Ω b) 002252033in Z jZ tg jZ tg j πλπλ=⨯=-Ωc) 0173.23inZ jZ ctgj π=-=-Ωd) 02173.23in Z jZ ctg j π=-=Ω1-12 解: 29.7502050100740.6215010013oj L L L Z Z j j e Z Z j -++Γ=Γ====++1-13 解: 表1-41-17 解: 1350.7j Le Γ=1-18 解: minmax0.6U K U == min143.2o z β'= 用公式求 min1min100min1min111L j tg z K jtg z Z Z Z jtg z jKtg z ρββρββ''--==''-- 0.643.25042.8522.810.643.2oojtg j j tg -==-Ω-⨯ 用圆图求 ()42.522.5LZ j =-Ω短路分支线的接入位置 d=0.016λ时()0.516B =-最短分支线长度为 l=0.174λ()0.516B =-1-19 解: 302.6 1.4,0.3,0.30.16100LL lZ j Y j λ=-===+由圆图求得 0.360.48in Z j =+ 1824in Z j =+Ω1.01 1.31in Y j =- ()0.020.026in Y j S =-1-20 解: 12LY j =+ 0.5jB j =()()()()0.150.6 1.460.150.60.960.20.320.380.2 1.311.54in in in in Y j Y jB j Y j Z j λλλλ=-+=-=+=-∴ 6577inZ j =-Ω 1-21 解: 11 2.5 2.50.20.2L L Y j j Z ===+- 并联支节输入导纳 min 2.5B ctg l β=-=- min 0.061l λ=此时 1/2.5LZ '= 500/2.5200LZ '==Ω(纯电阻)变换段特性阻抗 0316Z '==Ω 1-22 解: 1/0.851.34308.66o o Larctg ϕ=-=-= 由 max120L z ϕβ'=-= 得 max10.43z λ'= 由 min12Lz ϕβπ''=-=- 得 min10.1804L z ϕπλλπ+'== 1-23 解: 原电路的等效电路为由 1inZ j '+= 得 1inZ j '=-向负载方向等效(沿等Γ图)0.25电长度得 1inin Z Z ''='则 ininY Z '''=由inin in Y Y j Z ''''''=+= 得 12in inY Z j j ''''=-=-由负载方向等效0.125电长度(沿等Γ图)得12LY j =+ 0.20.4L Z j =-1-24 答: 对导行传输模式的求解还可采用横向分量的辅助标位函数法。

(完整版)微波技术与天线考试试卷

(完整版)微波技术与天线考试试卷
4、在一个均匀无耗传输线上传输频率为3GHz的信号,已知其特性阻 ,终端接 的负载,试求:
(1)传输线上的驻波系数 ;(5分)
(2)离终端 处的反直 相同
4、 5、馈源 轴 方向
一、填空题(每题2分,共20分)
1、对于低于微波频率的无线电波的分析,常用电路分析法;对于微波用场分析法来研究系统内部结构。
(2)计算这些模式相对应的 及 。(9分)
解:(1)利用矩形波导的截止波长的计算公式,计算各波型的截止波长;然后由传输条件λ< 来判断波导中可能存在的波形。
2、设双端口网络 已知,终端接有负载 ,如图所示,求输入端反射系数。(8分)
3、设矩形波导宽边 ,工作频率 ,用 阻抗变换器匹配一段空气波导和一段 的波导,如图所示,求匹配介质的相对介电常数 及变换器长度。(8分)
2、微波传输线大致可分为三种类型:双导体传输线、波导和介质传输线。
3、无耗传输线的阻抗具有 /2重复性和 /4阻抗变换特性两个重要性质。
4、共轭匹配的定义为:当 时,负载能得到最大功率值 。
5、高波导的宽边尺寸a与窄边尺寸b之间的关系为b>a/2.
6、微带传输线的基本结构有两种形式:带状线和微带线,其衰减主要是由导体损耗和介质损耗引起的。
5、微带线在任何频率下都传输准TEM波。(错)
6、导行波截止波数的平方即 一定大于或等于零。(错)
7、互易的微波网络必具有网络对称性。(错)
8、谐振频率 、品质因数 和等效电导 是微波谐振器的三个基本参量。(对)
9、天线的辐射功率越大,其辐射能力越强。(错)
10、二端口转移参量都是有单位的参量,都可以表示明确的物理意义。(错)
(5)散射特性(6)抗低频干扰特性
2、HE11模的主要优点?

微波技术与天线复习的题目选

微波技术与天线复习的题目选

微波技术与天线复习题选微波基本概念:微波通常是指波长为至的电磁波。

微波通常是指频率以到的电磁波。

以波长划分,微波通常分为波,波,波,波。

在微波工程中,C波段是指厘米波,χ波段是指厘米波。

L 波段是指厘米波,S波段是指厘米波。

微波炉是利用某些物质吸收微波能所产生的效应进行的。

微波波段中的mm和mm波可以无阻地通过大气游离层,是电磁波通讯的宇宙窗口。

传输线参量特性:当负载阻抗为时,无耗传输线为行驻波状态,此时传输线上反射系数的模驻波比为。

当负载阻抗为时,无耗传输线为行波状态,此时传输线上反射系数的模驻波比为。

当负载阻抗为时,无耗传输线为纯驻波状态,此时传输线上反射系数的模驻波比为。

传输线终端短路时,其反射系数的模|Г()|= ,驻波比= ,离负载λ/4处的输入阻抗只有当负载为时,才能产生行驻波状态,此时传输线上的反射系数的模介于和之间传输线上的负载给定后,沿无损耗传输线移动时,其反射系数Г()按下列规律变化:模,辐角按而变。

传输线处于行波工作状态时,沿线电压和电流具有相相位,它们各自的振幅保持,输入阻抗亦是个量,且等于阻抗。

传输线终端短路时,其反射系数的模|Г()|= ;传输线终端接匹配负载时,其反射系数的模|Г()|= 。

(设传输线为无损耗线)在阻抗圆图上沿等驻波比圆旋转时;顺时针旋转,代表传输线上参考面向方向移动,通时针旋转代表传输线上参考面向方向移动。

对串联等效短路应用圆图,对并联等效电路应用圆图。

当负载阻抗为时,传输线上为行驻波状态,此时传输线上的驻波比为。

求图示传播线电路A,B端的输入阻抗。

圆图基本概念:试画一阻抗圆图简图。

並标出感性半圆。

容性半圆、可调匹配圆及纯电抗圆。

在复平面上作出阻抗圆图的简图,并在上面标出短路点、开路点、匹配点、可调匹配圆。

在阻抗圆图上沿等圆旋一周,相当于在传输线上移动。

在阻抗圆图上,归一化电阻= 的圆称为可调圆。

在阻抗圆图上,归一化电抗= 的线称为纯线。

在阻抗圆图上,归一化电阻= 的点称为短路点,归一化电抗=的点称为开路点。

2012《微波技术与天线》试题

2012《微波技术与天线》试题

《微波技术与天线》试题注:1、开课学院:信息工程学院学院。

命题人:张彦峰2、考试时间:120分钟,所有答案均写在答题纸上。

3、适用班级:信息工程学院通信工程专业。

4、在答题前,请在所发两张答题纸上认真填写所要求填写的个人信息。

确的。

共计20分)1、TE波,即横电波,是指()。

A.无纵向电磁场分量的电磁波B.凡是磁场矢量既有横向分量又有纵向分量,而电场矢量只有横向分量的波C.凡其电场矢量除有横向分量外还有纵向分量,而磁场矢量只有横向分量的波D.凡其电场矢量有纵向分量,而磁场矢量只有横向分量的波2、由于圆波导中()的存在, 所以很难实现单模传输, 因此圆波导不太适合于远距离传输场合。

A.极化简并模B.E-H简并模C.TMmn模D.TEmn模3、描述传输线上导行波沿导波系统传播过程中衰减和相位变化的参数为()。

A.传播常数γB.传输线上的相速C.反射系数D.电压驻波比4、将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。

按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率分配器。

在结构上,()。

A.大功率往往采用同轴线而中小功率常采用微带线B.大功率往往采用微带线而中小功率常采用同轴线C.大功率中小功率往往采用同轴线D.大功率中小功率往往采用微带线5、下列介质波导中,都是半开放介质波导的是()。

A.圆形介质波导和介质镜像线B.圆形介质波导和H形波导C.H形波导、G形波导D.介质镜像线和G形波导6、对于带状线和微带线,下列说法正确的是()。

A.带状线和微带线都是由同轴线演化而来的B.带状线和微带线都由双导体系统演化而来C.带状线是由双导体系统演化而来的,微带线可由同轴线演化而来D.带状线是由同轴线演化而来的,微带线可由双导体系统演化而来7、对相同的m和n, TEmn和TMmn模具有相同的截止波长故又称为简并模, 且它们()。

A.场分布不同,相同传输特性不相同。

B.场分布不同,相同传输特性相同。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

简答:
1、 什么是TE 波,TM 波和TEM 波。

在同轴线当中通常传播哪种波,在
金属波导中通常传输哪种波?
2、 反射系数、电压驻波比(VSWR )的概念,并写出它们两者间的关系
式?
3、
散射矩阵⎥⎦⎤⎢⎣⎡=22211211S S S S S 中,各参数的意义是什么? 4、 什么是微波的相速和群速?在同轴线中,相速与群速一致吗?金属
波导中,相速与群速一致吗?
5、 画一张Smith 圆图的草图,要求:
(1)说明圆图的横、纵坐标的含义;
(2)在图中标注短路点、开路点和匹配点的位置;
(3)标注纯电阻线(x=0)、纯电抗圆(r=0)的位置。

6、均匀传输线?
7、什么是插入损耗?写出无耗传输线上的插入损耗与电压反射系数的关系式。

什么是回波损耗?无耗传输线上的回波损耗与电压反射系数的关系是什么?
8、什么是负载匹配?什么是源匹配?什么是共轭匹配?
9、试说明为什么在金属波导内不能传播TEM 波?
10、电磁波波长、频率及波速的关系?微波在自由空间中传播的速度?
11、写出短路线输入阻抗与反射系数的关系式?
12、试说明λ/4传输线的阻抗变换特性。

1、 一特性阻抗为75Ω的均匀传输线,终端接负载Z l =150Ω,求负载反
射系数,在离负载0.25λ及0.5λ处的反射系数又分别为多少?
2、 一条1.5m 长的传输线。

在传输线终端短路时,在另一端测量的阻
抗值为j103Ω。

当短路换为开路时,测得阻抗值为-j54.6Ω。

求该传输线的特征阻抗和传播常数?
3、 设信号源开路电压()()83cos 210v t t π=⨯伏,内阻为50Ω,信号源连接
到一根4m 长75Ω的无耗传输线上,传输线另一端连接了匹配负载。

如果信号的传播速度为82.510/m s ⨯,求在线上任意位置的瞬态电压和电流?
4、 求如右图所示的二端口网络的散射矩阵[S]。

(提示:可先将λ/8开路线等效成一并联导纳Y)
5、某矩形波导三种主要模式的截止波长分布如下图:
(1)在图中标出“截止区”和“单模工作区”;
(2)若要使该波导工作在单模工作区,信号的工作波长应在什么范围内?
(3)若波导尺寸a=22mm,b=10mm,信源频率为10GHz,试问波导中可以传播的模式。

TE 10
TE 20TE 01
λ2 a a 2b
6、一条75Ω的无耗传输线的终端阻抗为Z l =75+150Ω。

试用Smith 圆图确定:
(1)负载的反射系数; (2)VSWR ; (3)离负载0.3λ处的Z in ;
(4)第一个电压波节点Vmin 和第一个电压波腹点Vmax 相对于负载的距离;
(5)离负载0.4λ处的输入导纳Y in
7、特性阻抗为Z 0=50Ω,长度为λ/8的均匀无耗传输线,终端接有负载Z 1=70+j140Ω,始端接有
电压为500V (初始相位角为0度)、内阻为Rg=100Ω的电源。

求:
(1)传输线始端的电压。

(2)负载吸收的平均功率。

8、某无耗传输终端接100Ω的负载,若线上的VSWR 为1.5,求该线特征阻抗的两个可能值?
9、求图示双端口网络的散射矩阵
(注意其端口的参考面分别为T 1和T 2)。

00
T 1T 2
10、矩形波导的横截面尺寸为a=22.86mm, b=10.16mm, 将工作频率为10GHz 的信号接入此波导, 能否传输?若能, 将出现哪些模式?若窄边b 增大一倍,情况又如何。

11、设某一均匀无耗传输线特性阻抗为Z0=50Ω, 终端接有未知负载Z l 。

现在传输线上测得电压最大值和最小值分别为100 mV 和20mV,第一个电压波节的位置离负载lmin1=λ
/5,求该负载阻抗Z l 。

12、特性阻抗为Z0=50Ω的均匀无耗传输线, 终端接有负载Z l =25+j50Ω, 用λ/4阻抗变换器实现阻抗匹配(如图所示), 试求λ/4阻抗变换器的特性阻抗Z 01及离终端距离。

(12分) (只要求出一组解即可)
13、一同轴电缆,内外导体直径分别为0.25cm 和0.75cm ,若在两导体间填充介电常数r
ε=2的介质,求(1)特性阻抗;(2)工作频率为800MHz 时的波长。

提示:同轴线特性阻抗0Z =
14、一条3m 长的传输线。

在传输线终端短路时,在另一端测量的阻抗值为-232.4j Ω。

当终端换为开路时,测得阻抗值为24.2j Ω。

求该传输线的特征阻抗和传播常数?
15、有一特性阻抗Z 0=50Ω的无耗均匀双线传输线,填充空气介质,终端接有R l =1Ω的负载。


f=100MHz 时, 其线长度为λ/4。

试求:
(1) 传输线实际长度; (2) 负载终端反射系数;
(3) 输入端反射系数; (4) 输入端阻抗。

16、若自由空间均匀平面波的磁场强度为()100cos 60000x H t z e πβ=+
A/m 。

求: (1)相位常数; (2)波长; (3)传播速度; (4)电场强度E
17、矩形波导的横截面尺寸为a=23mm, b=10mm ,波长为2cm 、3cm 的信号能否在其中传播?可能出现哪些模式?
18、试说明均匀传输线负载阻抗匹配的条件?若下图中Z 0≠Z l ,下图的方法能否使阻抗匹配?若能
说明其原理和条件?你还知道其它阻抗匹配的方法吗?试举例。

Z l
A。

相关文档
最新文档