传输线理论传输线理论
第八章 传输线理论。曾指出了工程中所关心的微波传输问题。微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线。微波传输线为什么不采用50周市电明线呢。8.25 《电磁场微波技术与天线》 P72. 2-5 P73. 2-7。式中。定义传输线上任意一点z处的输入电压和输入电流之比为该点的输入阻抗。(1- 2- 3)。
传输线理论传输线理论Tag内容描述:<p>1、第八章 传输线理论,在讨论微波基本概念时,曾指出了工程中所关心的微波传输问题。微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢?,作 业,电磁场与电磁波 P221: 8.20, 8.21,8.24, 8.25 电磁场微波技术与天线 P72. 2-5 P73. 2-7,主要内容,8.1 低频传输线与微波传输线 8.2 无耗传输线方程 8.3 无耗传输线的基本特性 8.4 均匀无耗传输线工作状态 8.5 阻抗圆图及其应用 8.6 传输线的阻抗匹配,低频电路有很多课程,唯独没有传输线课程。。</p><p>2、第一章,微波概念,Microwave Concept,对电子信息工程,通信工程专业,微波技术是一门重要的专业课程。 究竟什么是微波?这是我们关心的首要问题。 从现象看,如果把电磁波按波长(或频率)划分,则大致可以把300MHz3000GHz,(对应空气中波长是1m 0.1mm)这一频段的电磁波称之为微波。纵观“左邻右舍”它处于超短波和红外光波之间。,图 1-1,版权:李秀萍教授,一、微波波段的划分,根据应用上的特点,将微波分为: )分米波、厘米波、毫米波和亚亳米波四个波段。,)在实际应用中,还常把微波波段划分为 更细的分段,并用拉丁字母作为各分段的 代。</p><p>3、1.2 传输线阻抗与状态参量,由上一节可知, 对无耗均匀传输线, 线上各点电压U(z)、 电流I(z)与终端电压Ul、终端电流Il的关系如下,(1-2-1),式中, Z0为无耗传输线的特性阻抗; 为相移常数。,1. 输入阻抗,定义传输线上任意一点z处的输入电压和输入电流之比为该点的输入阻抗, 记作 Zin(z), 即,(1- 2- 2),(1- 2- 3),式中, 为终端负载阻抗。,由式(1- 2- 1)得,上式表明: 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、终端负载阻抗及工作频率有关, 且一般为复数, 故不宜直接测量。另外, 无耗传输线上任意相距 /2处的阻抗。</p><p>4、2019/6/8,1,第五章 传输线理论,传输线理论又称长线理论。因为他是在频率(300M3000GHz) (波长1m0.1mm)段中用来研究传输线和网络的理论基础。,麦克斯韦方程组反映了电能和磁能的交换将在空间产生电磁波的客观规律.假若不希望电磁波在空间传播,而是希望电磁波沿导体或介质的边界传播,从而将信号源的电磁能量以被导引波的形式传送到某一系统或负载中去.则必须引入传输线。对传输线而言,我们通常都要求其传输效率尽可能高,工作频带宽,尺寸小.,本章主要从“路”的观点出发,以平行双导线为例阐述传输线的传输理论特性。,2019/6/8,2,传输线的。</p>