微波技术基础复习提纲

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微波技术基础

微波技术基础

I I
min max
第2章
传输线理论复习
Z 0sh d VL I ch d L Z 0sh z V0 I ch z 0

传输线方程终端解:
V ( d ) ch d I (d ) Z 1 sh d 0
微波技术基础
习题课一
一 史密斯圆图复习
• 由归一化阻抗或导纳的实部或虚部的等值线簇 与反射系数的模和辐角的等值线簇组成。 • 依据:
• 其中:
z (d ) Z ( d ) 1 ( d ) z (d )-1 或(d )= Z0 1 ( d ) z (d )-1
z (d ) r (d ) jx (d ) z e j (d ) Re (d ) j Im (d ) e j ( d )
Z Z 3.已知: 0 50 , L (50 j100) , 0.2 求 Z in l
思路:先归一化 负载阻抗;在圆 图上找到负载所 对应得点A向电 源方向的波数; 然后沿电源方向 旋转0.2,OA与 等反射系数模圆 的交点B即为输 入阻抗的归一化 值。
4.长32m得理想传输线,其特性阻抗 ,信 号源内阻为 RL 600 ,工作频率 f 200MHz ,终端 负载 Z L (22 j66) ,试求终端反射系数的模,驻 波比和输入阻抗,若用 / 4 阻抗变换器将负载匹 配,求其接入位置和特性阻抗。
归一化阻抗为 r jx 。
r jx ,下半圆的
◆阻抗圆图实轴上的点表示纯电阻点,实轴左半径上的点是电压 驻波最小点,电流驻波最大点,即 rmin K ,实轴右半径上的点表 示 电压驻波最大点,电流驻波最小点,即 rmax VSWR 。实轴最左

微波技术与天线复习知识要点

微波技术与天线复习知识要点

微波技术与天线复习知识要点绪论●微波的定义:微波是电磁波谱介于超短波与红外线之间的波段,它属于无线电波中波长最短的波段;●微波的频率范围:300MHz~3000GHz ,其对应波长范围是1m~●微波的特点要结合实际应用:似光性,频率高频带宽,穿透性卫星通信,量子特性微波波谱的分析第一章均匀传输线理论●均匀无耗传输线的输入阻抗2个特性定义:传输线上任意一点z处的输入电压和输入电流之比称为传输线的输入阻抗注:均匀无耗传输线上任意一点的输入阻抗与观察点的位置、传输线的特性阻抗、终端负载阻抗、工作频率有关;两个特性:1、λ/2重复性:无耗传输线上任意相距λ/2处的阻抗相同Z in z= Z in z+λ/22、λ/4变换性: Z in z- Z in z+λ/4=Z02证明题:作业题●均匀无耗传输线的三种传输状态要会判断1.行波状态:无反射的传输状态▪匹配负载:负载阻抗等于传输线的特性阻抗▪沿线电压和电流振幅不变▪电压和电流在任意点上同相2.纯驻波状态:全反射状态▪负载阻抗分为短路、开路、纯电抗状态3.行驻波状态:传输线上任意点输入阻抗为复数●传输线的三类匹配状态知道概念▪负载阻抗匹配:是负载阻抗等于传输线的特性阻抗的情形,此时只有从信源到负载的入射波,而无反射波;▪源阻抗匹配:电源的内阻等于传输线的特性阻抗时,电源和传输线是匹配的,这种电源称之为匹配电源;此时,信号源端无反射;▪共轭阻抗匹配:对于不匹配电源,当负载阻抗折合到电源参考面上的输入阻抗为电源内阻抗的共轭值时,即当Z in=Z g﹡时,负载能得到最大功率值;共轭匹配的目的就是使负载得到最大功率;●传输线的阻抗匹配λ/4阻抗变换P15和P17●阻抗圆图的应用与实验结合史密斯圆图是用来分析传输线匹配问题的有效方法;1.反射系数圆图:Γz=|Γ1|e jΦ1-2βz= |Γ1|e jΦΦ1为终端反射系数的幅度,Φ=Φ1-2βz是z处反射系数的幅角;反射系数圆图中任一点与圆心的连线的长度就是与该点相应的传输线上某点处的反射系数的大小;2.阻抗原图点、线、面、旋转方向:➢在阻抗圆图的上半圆内的电抗x>0呈感性,下半圆内的电抗x<0呈容性;➢实轴上的点代表纯电阻点,左半轴上的点为电压波节点,其上的刻度既代表r min又代表行波系数K,右半轴上的点为电压波腹点,其上的刻度既代表r max又代表驻波比ρ;➢|Γ|=1的圆图上的点代表纯电抗点;➢实轴左端点为短路点,右端点为开路点,中心点处是匹配点;➢在传输线上由负载向电源方向移动时,在圆图上应顺时针旋转,;反之,由电源向负载方向移动时,应逆时针旋转;3.史密斯圆图:将上述的反射系数圆图、归一化电阻圆图和归一化电抗圆图画在一起,就构成了完整的阻抗圆图;4.基本思想:➢特征参数归一阻抗归一和电长度归一;➢以系统不变量|Γ|作为史密斯圆图的基底;➢把阻抗或导纳、驻波比关系套覆在|Γ|圆上;●回波损耗、功率分配等问题的分析✓回波损耗问题:1.定义为入射波功率与反射波功率之比通常以分贝来表示,即Lrz=10lgP in/Pr dB对于无耗传输线,ɑ=0,Lr与z无关,即Lrz=-20lg|Γ1| dB2.插入损耗:定义为入射波功率与传输功率之比3.|Γ1|越大,则| Lr |越小;|Γ1|越小,则| L in|越大;P21:有关回波损耗的例题例1-4✓功率分配问题:1.入射波功率、反射波功率和传输功率计算公式反映出了它们之间的分配关系;P192.传输线的传输效率:η=负载吸收功率/始端传输功率3.传输效率取决于传输线的损耗和终端匹配情况第二章规则金属波导●导波系统中的电磁波按纵向场分量的有无,可分为TE波、TM波和TEM波三种类型;知道概念➢TEM波:导行波既无纵向磁场有无纵向电场,只有横向电场和磁场,故称为横电磁波;E z=0而H z=0➢TM波E波:只有纵向电场,又称磁场纯横向波;E z≠0而H z=0➢TE波H波:只有纵向磁场,又称电场纯横向波;E z=0而H z≠0●导行条件:k c<k时,f>f c为导行波;●矩形波导、圆波导主要模式的特点及应用✧矩形波导:将由金属材料制成的、矩形截面的、内充空气的规则金属波导称为矩形波导;1)纵向场分量E z和H z不能同时为零,不存在TEM波;2)TE波:横向的电波,纵向场只有磁场;➢TE波的截止波数k c,➢矩形波导中可以存在无穷多种TE导模,用TE mn表示;➢最低次波形为TE10,截止频率最低;3)TM波➢TM11模是矩形波导TM波的最低次模,其他均为高次模;4)主模TE10的场分布及其工作特性➢主模的定义:在导行波中截止波长最长截止频率最低的导行模➢特点:场结构简单、稳定、频带宽和损耗小等;✧圆波导:若将同轴线的内导体抽走,则在一定条件下,由外导体所包围的圆形空间也能传输电磁能量,这就是圆形波导;➢应用:远距离通信、双极化馈线以及微波圆形谐振器等;➢圆形波导也只能传输TE和TM波形;➢主模TE11,截止波长最长,是圆波导中的最低次模;圆波导中TE11模的场分布与矩形波导的TE10模的场分布很相似,因此工程上容易通过矩形波导的横截面逐渐过渡变为圆波导;即构成方圆波导变换器;➢圆对称TM01模:圆波导的第一个高次模,由于它具有圆对称性故不存在极化简并模;因此常作为雷达天线与馈线的旋转关节中的工作模式;➢低损耗的TE01模:是圆波导的高次模式,它与TM11模是简并模;它是圆对称模,故无极化简并;当传输功率一定时,随着频率升高,管壁的热损耗将单调下降;故其损耗相对于其他模式来说是低的,故可将工作在此模式下的圆波导用于毫米波的远距离传输或制作高Q值的谐振腔;●熟悉模式简并概念及其区别1.矩形波导中的E-H简并:对相同的m和n,TE mn和TM mn模具有相同的截止波长或相同的截止频率;虽然它们的场分布不同,但是具有相同的传输特性;2.圆波导中有两种简并模:➢E-H简并:TE0n模和TM1n模的简并➢极化简并模:考虑到圆波导的轴对称性,因此场的极化方向具有不确定性,使导行波的场分布在φ方向存在cosmφ和sinmφ两种可能的分布,它们独立存在,相互正交,截止波长相同,构成同一导行模的极化简并模;●熟悉矩形波导壁电流分布及应用●波导激励的几种类型1.电激励2.磁激励3.电流激励●方圆波导转换器的作用圆波导中TE11模的场分布与矩形波导的TE10模的场分布很相似,因此工程上容易通过矩形波导的横截面逐渐过渡变为圆波导;即构成方圆波导变换器;第三章微波集成传输线●带状线、微带线的结构及特点1.带状线:➢是由同轴线演化而来的,即将同轴线的外导体对半分开后,再将两半外导体向左右展平,并将内导体制成扁平带线;➢主要传输的是TEM波;可存在高次模;➢用途:替代同轴线制作高性能的无源元件;➢特点:宽频带、高Q值、高隔离度➢缺点:不宜做有源微波电路;2.微带线:➢是由双导体传输线演化而来的,即将无限薄的导体板垂直插入双导体中间,再将导体圆柱变换成导体带,并在导体带之间加入介质材料,从而构成了微带线;微带线是半开放结构;➢工作模式:准TEM波●带状线、微带线特征参数的计算会查图➢带状线和微带线的传输特性参量主要有:特性阻抗Z0、衰减常数ɑ、相速v p和波导波长λg ●介质波导主模及其特点➢主模HE11模的优点:a)不具有截止波长;b)损耗较小;c)可直接由矩形波导的主模TE10激励;第四章微波网络基础●熟练掌握阻抗参量、导纳参量、转移参量、散射参量结合元件特性和传输参量的定义P84-P93➢阻抗矩阵Z➢导纳矩阵Y➢转移矩阵A➢散射矩阵S➢传输矩阵T●掌握微波网络思想在微波测量中的应用三点法的条件➢前提条件:令终端短路、开路和接匹配负载时,测得的输入端的反射系数分别为Γs,Γo和Γm,从而可以求出S11, S12, S22;第五章微波元器件●匹配负载螺钉调配器原理、失配负载;衰减器、移相器作用➢匹配负载作用:消除反射,提高传输效率,改善系统稳定性;➢螺钉调配器:螺钉是低功率微波装置中普遍采用的调谐和匹配原件,它是在波导宽边中央插入可调螺钉作为调配原件;螺钉深度不同等效为不同的电抗原件,使用时为了避免波导短路击穿,螺钉·都设计成为了容性,即螺钉旋入波导中的深度应小于3b/4b为波导窄边尺寸;➢失配负载:既吸收一部分微波功率又反射一部分微波功率,而且一般制成一定大小驻波的标准失配负载,主要用于微波测量;➢衰减器,移相器作用:改变导行系统中电磁波的幅度和相位;●了解定向耦合器的工作原理P106➢定向耦合器是一种具有定向传输特性的四端口元件,它是由耦合装置联系在一起的两对传输系统构成的;➢利用波程差;●熟练掌握线圆极化转换器的工作原理及作用●了解场移式隔离器的作用P122➢根据铁氧体对两个方向传输的波型产生的场移作用不同而制成的;●了解铁氧体环行器的分析及作用P123➢环行器是一种具有非互易特性的分支传输系统;第六章天线辐射与接收的基本理论第七章电波传播概论●天波通信、地波通信、视距波通信的概念1.天波通信:指自发射天线发出的电波在高空被电离层反射后到达接收点的传播方式,也成为电离层电波传播;主要用于中波和短波波段2.地波通信:无线电波沿地球表面传播的传播方式;主要用于长、中波波段和短波的低频段;3.视距波通信:指发射天线和接收天线处于相互能看见的视距距离内的传播方式;地面通信、卫星通信以及雷达等都可以采用这种传播方式;主要用于超短波和微波波段的电波传播●天线的作用●无线电波传输是产生失真的原因无线电波通过煤质除产生传输损耗外,还会使信号产生失真——振幅失真和相位失真两个原因:1.煤质的色散效应:色散效应是由于不同频率的无线电波在煤质中的传播速度有差别而引起的信号失真;2.随机多径传输效应:会引起信号畸变;因为无线电波在传输时通过两个以上不同长度的路径到达接收点;接收天线收到的信号是几个不同路径传来的电场强度之和;。

微波技术与天线》复习提纲

微波技术与天线》复习提纲

《微波技术与天线件》复习提纲绪论:01、微波波段的波长和频率。

02、微波波段的特点。

第一章:1、传输线的概念。

2、传输线的分类及其传输电磁波的类型。

3、长线和电长度的概念。

4、传输线的等效电路模型。

5、传输线单位长度的串联阻抗和并联导纳,特性阻抗。

6、均匀传输线方程的定解。

7、传输线的特性参数:特性阻抗,传播常数,相速度和相波长。

8、传输线的输入阻抗,四分之一波长变换性,半波长的重复性。

9、长线上的阻抗能否直接测量?10、反射系数,终端反射系数。

11、驻波系数和行波系数,波腹点和波节点的位置,相邻波节(腹)点的距离,相邻波节点与波腹点的距离。

12、反射系数与驻波比的关系,反射系数的测量。

13、无耗长线的行波工作状态:条件,电压和电流的分布,输入阻抗,反射系数,驻波比,传输功率,在反射系数圆上的位置。

14、无耗长线的驻波工作状态:条件,电压和电流的分布,阻抗的分布,波腹(节)点位置,反射系数,驻波比,传输功率,在反射系数圆上的位置。

15、行驻波工作状态:条件,电压和电流的分布,阻抗的分布,在反射系数圆上的位置。

16、长线上传输功率与效率。

17、阻抗匹配的概念,共轭匹配和无反射匹配。

18、在圆波导中存在的波型和不存在的波型。

19、圆波导中的最低波型和该模式应用的场合。

20、带状线和微带线的结构及其传输的波型。

21、课堂上讲过的例题。

第二章:1、微波传输系统的组成。

2、端口和参考面。

3、归一化阻抗,归一化电压和归一化电流的概念,单位。

4、微波网络的特性。

5、双端口网络的Z和Y参数矩阵,性质(无耗,互易,对称)。

6、双端口网络的A参数矩阵,性质(无耗,互易,对称),应用。

7、S参数矩阵,各参数含义,性质。

8、各参数间的关系。

9、双端口网络S参数的讨论。

10、输入反射系数和负载反射系数的关系。

11、S参数的简单测量。

12、双口网络的功率增益。

13、双端口网络的工作特性参数。

14、矩形波导中的不连续性:膜片(电容和电感),谐振窗,销钉(电容和电感),波导阶梯(E面和H面)的结构及等效元件。

微波技术复习要求

微波技术复习要求

《微波技术》复习资料一、填空题30%;二、问答题25%(3题);三、作图题10%;四、计算题35% 3题(10+10+15)引论1、掌握微波定义、特点。

书上P1-4 填空2、了解微波的应用。

第一章:微波传输线1、掌握微波传输的波动方程(2个)填空 P12式1-11是一般形式的波动方程P13式1-13是真空中的波动方程边界条件:书P11 式1-5 4个导行波的类型及特点 TEM 书P20TE/TM 书P19表面波微波传输线的类型 TEM TE/TM2、掌握矩形波导传输波的导模类型 TEMN TMMN为什么矩形波导不能传输TEM波?简答答:假定矩形波导能传输TEM波,根据TEM波的定义可知,电磁场为横向波。

由高斯定理可知,磁力线在波导横面是闭合曲线。

由安培环路定理可知,要产生这种磁场,必须存在纵向电流。

由于矩形波导是单导体,所以不能有传导电流,只能有位移电流,必存在纵向电场,与假设矛盾,故矩形波导传输波的主模TE10及场结构作图题P34图1-8 1-9掌握矩形波导的壁电流分布,会判别辐射缝和无辐射缝;作业1-17掌握矩形波导的尺寸选择依据及尺寸的经验确定。

简答3、掌握圆柱波导的常用模的类型及主要应用。

T11(主模) 应用:矩圆过渡段TE10 应用:天线铰链 TE01应用:远距离传输4、掌握同轴线传输波的类型任意波主模 TEM波场结构;书P66图1-37掌握同轴线的尺寸选择依据及尺寸的经验确定。

简答5、掌握微带线的构成书P71图导带,接地板,介质基片传输波的类型。

准TEM波P99:1-1、1-2、1-12、第二章:微波等效电路1、掌握微波长线的传输线方程及解,书P108掌握均匀无耗线波的工作状态输入阻抗反射系数功率能量行波特点 ZL (Z) 0 全部被负载吸收纯驻波特点为纯电抗()反射系数模为1 负载不吸收行驻波特点公式要记??终端的反射系数在(0,1)一部分被负载吸收掌握传输线上特性参数Zin . Γ(d)(位置为d时的反射系数). ΓL(终端反射系数). .K的含义,并会计算1。

11微波技术复习(答案史密斯圆图版).(可编辑修改word版)

11微波技术复习(答案史密斯圆图版).(可编辑修改word版)

微波技术与天线复习提纲(2011级)一、思考题1.什么是微波?微波有什么特点?答:微波是电磁波谱中介于超短波与红外线之间的波段,频率范围从300MHZ到3000GHZ,波长从0.1mm到1m;微波的特点:似光性、穿透性、宽频带特性、热效应特性、散射特性、抗低频干扰特性、视距传播性、分布参数的不确定性、电磁兼容和电磁环境污染。

2.试解释一下长线的物理概念,说明以长线为基础的传输线理论的主要物理现象有哪些?一般是采用哪些物理量来描述?答:长线是指传输线的几何长度与工作波长相比拟的的传输线;以长线为基础的物理现象:传输线的反射和衰落;主要描述的物理量有:输入阻抗、反射系数、传输系数和驻波系数。

3.均匀传输线如何建立等效电路,等效电路中各个等效元件如何定义?4.均匀传输线方程通解的含义5.如何求得传输线方程的解?(R + jwL )(G + jwC ) 0 r6. 试解释传输线的工作特性参数(特性阻抗、传播常数、相速和波长) 答:传输线的工作特性参数主要有特征阻抗 Z 0,传输常数 ,相速及波长。

1)特征阻抗即传输线上入射波电压与入射波电流的比值或反射波电压与反射波电流比值的负值,其表达式为 Z 0 =负载及信号源无关;,它仅由自身的分布参数决定而与2)传输常数=+ j 是描述传输线上导行波的衰减和相移的参数,其中,和分别称为衰减常数和相移常数,其一般的表达式为= ;3)传输线上电压、电流入射波(或反射波)的等相位面沿传播方向传播的速度称v p =为相速,即 ;4)传输线上电磁波的波长与自由空间波长 的关系= 2=。

7. 传输线状态参量输入阻抗、反射系数、驻波比是如何定义的,有何特点,并分析三者之间的关系答:输入阻抗:传输线上任一点的阻抗 Z in 定义为该点的电压和电流之比, 与导波系统的状态特性无关, Z(z ) = Z Z 1 + jZ 0 tan z in 0 Z 0 + jZ 1 tan z反射系数:传输线上任意一点反射波电压与入射波电压的比值称为传输线在该点的反射系数,对于无耗传输线,它的表达式为Γ(z ) = Z 1 - Z0 e - j 2z =| Γ | j (-2z )Z + Z 11 0驻波比:传输线上波腹点电压振幅与波节点电压振幅的比值为电压驻波比,也称为驻波系数。

微波技术基础课件—第9次课教学提纲

微波技术基础课件—第9次课教学提纲

在波导截面S上 积分
S(E0z)i(E0z)jds0 i j,TM模
2.6 波导正规模的特性
(2)横场正交
在波导截面S上积分
S(H0t)i(H0t)jds0 ij,TE或 TM 模 S(E0t)i(E0t)jds0 ij,TE或 TM 模
(3)模式间正交,其实也属于横场正交
在波导截面S上积分 S(E0 TtE)i(E0 TtM)jds0 i j
证明功率正交性
a
E i j H i E j j H j b
H i j E i
c
H j j E j d
有两个不同模式i和j。用 H j 点乘 a
b得到, H j E i H i E j 0
减H
点乘
i
用E
点乘
j
c减 E
i 点乘d得到,
E j H i E i H j 0

下标2为-t 的场,
H2(r)H1(r)
2.正规模的电场和磁场的波函数关于纵坐标z的对称性。
横向电场Et与纵向磁场Hz是坐标z的对称函数; 横向磁场Ht与纵向电场Ez是坐标z的反对称函数,即有
2.6 波导正规模的特性
Et2(z)Et1(z) Hz2(z)Hz1(z)
Ez2(z)Ez1(z) Ht2(z)Ht1(z)
思考题:简并模是否具有功率正交性? 矩形波导的TE11和TM11具有功率正交性, 但m,n增加时,可能不正交
➢ 完备性
如前所述,波导正规模是本征函数的乘积,而 本征函数系是完备的,所以正规模必然是完备的。
波导中的任意电磁场都可以用正规模叠加来代表, 即用正规模的展开式来表示。
2.6 波导正规模的特性
S(H0 TtE)i(H0 TtE)jds0 i j

微波技术与天线复习知识要点

微波技术与天线复习知识要点

《微波技术与天线》复习知识要点绪论●微波的定义:微波是电磁波谱介于超短波与红外线之间的波段,它属于无线电波中波长最短的波段。

●微波的频率*围:300MHz~3000GHz ,其对应波长*围是1m~0.1mm●微波的特点(要结合实际应用):似光性,频率高(频带宽),穿透性(卫星通信),量子特性(微波波谱的分析)第一章均匀传输线理论●均匀无耗传输线的输入阻抗(2个特性)定义:传输线上任意一点z处的输入电压和输入电流之比称为传输线的输入阻抗注:均匀无耗传输线上任意一点的输入阻抗与观察点的位置、传输线的特性阻抗、终端负载阻抗、工作频率有关。

两个特性:1、λ/2重复性:无耗传输线上任意相距λ/2处的阻抗相同Z in(z)=Z in(z+λ/2)2、λ/4变换性:Z in(z)-Z in(z+λ/4)=Z02证明题:(作业题)●均匀无耗传输线的三种传输状态(要会判断)1.行波状态:无反射的传输状态▪匹配负载:负载阻抗等于传输线的特性阻抗▪沿线电压和电流振幅不变▪电压和电流在任意点上同相2.纯驻波状态:全反射状态▪负载阻抗分为短路、开路、纯电抗状态3.行驻波状态:传输线上任意点输入阻抗为复数●传输线的三类匹配状态(知道概念)▪负载阻抗匹配:是负载阻抗等于传输线的特性阻抗的情形,此时只有从信源到负载的入射波,而无反射波。

▪源阻抗匹配:电源的内阻等于传输线的特性阻抗时,电源和传输线是匹配的,这种电源称之为匹配电源。

此时,信号源端无反射。

▪共轭阻抗匹配:对于不匹配电源,当负载阻抗折合到电源参考面上的输入阻抗为电源内阻抗的共轭值时,即当Z in=Z g﹡时,负载能得到最大功率值。

共轭匹配的目的就是使负载得到最大功率。

●传输线的阻抗匹配(λ/4阻抗变换)(P15和P17)●阻抗圆图的应用(*与实验结合)史密斯圆图是用来分析传输线匹配问题的有效方法。

1.反射系数圆图:Γ(z)=|Γ1|e j(Φ1-2βz)=|Γ1|e jΦΦ1为终端反射系数的幅度,Φ=Φ1-2βz是z处反射系数的幅角。

微波术基础课程复习要点2008版

微波术基础课程复习要点2008版

《微波技术基础》课程复习知识要点(2008版)第一章 “微波技术基础引论”知识要点本学期采用自编的精品课程教案。

本章内容是全书的核心,一方面强调了微波技术在现代科技领域里的各类应用,同时也给出了贯穿全书的主线,需要重点阅读。

在背景知识介绍方面虽然已经拓展了非常多,较为详细的给出了微波的工作波段、特点及其应用等传统内容,应用知识大体概括到2008年初。

但在科技迅猛发展的今天,新技术、新应用是非常难在一本书中完整描述的。

建议同学们采用关键词(Key Word ),利用通用搜索引擎,时刻关注微波、射频、微纳技术等最新发展动态,真正做到学以致用,拓展自己的知识面,特别是看看微波在现代无线和移动通信、射频电路设计(含RFID )、卫星定位、宇航技术、遥感遥测等方面的应用,不要局限于本书的描述。

(Microwaves have widespread use inclassical communication technologies, from long-distance broadcasts to short-distance signals within a computer chip. Like all forms of light, microwaves, even those guided by the wires of an integrated circuit, consist of discrete photons ….. NATURE| Vol 449|20 September 2007)1在理论方面,本章的在导行波的分类的基础上推导了导行系统传播满足的基本方程,对传输体系做出了分类、分析了特点及应用(TE 、TM 、TEM )和基本求解方法,给出了导行系统、导行波、导波场满足的方程;(Halmholtz Eq 、横纵关系)、本征值---纵向场法、非本征值---标量位函数法(TEM )。

{要求重点了解概念、线条性思维,能够用掌握的背景知识回答实际问题,比如考虑一下如按如下的份类,RFID 涉及那些应用?全球定位系统GPS 呢?遥感如何?宇航技术设计那些微波应用?军事、民用又有哪些?提高微波工作频率的好处及实现方法?微波的工作窗口如何?}1.微波的定义 把波长从1米到1毫米范围内的电磁波称为微波。

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微波技术基础复习提纲复习提纲
第二章
1.传输线方程及其解。

2.特性阻抗,传播常数的定义。

3.任一点的输入阻抗的定义及性质。

4.反射参量定义表达式。

5.反射参量与输入阻抗的关系。

6.驻波比和行波比的定义。

7.阻抗与驻波比的关系。

8.无耗线的三种工作状态特点。

9.史密斯圆图的依据关系式。

10.
圆图上的三个圆的表达式。

11.
圆图上三个特殊点,两个特殊线,两个旋转方向。

12.阻抗匹配的几种情况。

/4 波长匹配器的计算,单双枝节匹配会用圆图求解。

第三章
1.什么是规则金属波导,能传播的波的模式。

2.矩形波导,圆波导各自的主模。

3 在矩形波导和圆波导中m n TM m n TE 模的场结构如何描述,即下标m ,n 的含义。

4.矩形波导的传输特性。

传播常数,截止波长,截止频率,传播条件,相速度,群速度,波导波长,波阻抗(m n TM m n TE 模不同)。

5. 矩形波导,圆波导的截面尺寸选择。

6.矩形波导中的波形简并,圆形波导中的两种不同简并形式,解释其区别。

7. 圆波导中截止波长,截止频率和传播常数的计算公式。

8.同轴线主要传输的模式。

9.保证传输线只传输主模的条件。

第四章微带线和带状线
1.带状线的结构
2.带状线的工作模式,传输TEM波。

3.微带线的结构。

4.微带线中场的结构。

混合的TE-TM模式,准TEM模第五章介质波导和介质谐振器
1. 介质板波导的场分析,截止条件。

2. 圆形介质波导中的模式。

3. 光纤中数值孔径NA的含义。

4. 介质谐振器实例分析。

5. 圆形介质谐振器中的模式,和波形指数的含义。

第六章微波网络基础
1.转移矩阵,散射矩阵的各元素的定义及含义。

2.转移矩阵和散射矩阵以及传输散射矩阵之间的转化关系。

3.常用二端口网络的转移矩阵和散射矩阵的计算。

4.插入损耗和插入相移的计算
第七章微波谐振器
1.谐振器的含义。

2.谐振器的基本参数和定义式。

3.谐振器的最大电能储能和最大磁能储能表达式和关系。

4.串联和并联谐振电路的品质因数表达式及它们分别与R的关系。

第八章常用微波元件
1、双活塞的哑铃式短路器工作原理。

2、移相器和衰减器工作原理。

3、铁氧体隔离器的散射矩阵。

4、同轴-波导转换结构及原理,TEM-TE10模。

5、三端口网络的散射矩阵性质。

6、E面T和H面T的性质。

7、环行器的散射矩阵。

8、证明理想环行器端口3接匹配负载,即可构成二端口隔离器。

9、理想定向耦合器的散射矩阵。

10、3dB桥网络的散射矩阵。

11、魔T的性质。

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