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文档简介
1、1微波技术与天线(第二版)总结绪论微波频段:300MHz 3000GHz微波波长:0.1mm 1m(分米波,厘米波,毫米波,业毫米波)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,视距传播特性,分布参数的不确定性,电磁兼容和电磁环境污 染。分析方法:场的分析方法,路的分析方法。(微波网络)、均匀传输线理论1.1、均匀传输线方程及其解1.1.11.1.1 传输线的分类:双导体传输线,金届波导管,介质传输线。分析方法:场分析法,等效电路法。1.1.21.1.2 传输线的工作特性参数(1)特性阻抗一传输线上行波的电压与电流的比值心+供对丁均匀无耗传输线特性阻抗:z0=
2、 VZ7c(2)传播常数 Y Yy二J(R +j泣)(G +(3)相速 u up传输线上行波等相位面沿传输方向的传播速度(4)传输线的波长1.2、传输线阻抗与状态参量1.2.1均匀无耗传输线三个重要的物理量(1)输入阻抗一传输线上任意一点处的输入电压和输入电流之比值。散波技术与天线课程考查报告2对无耗均匀传输线,线上各点电压U(z)、电流I(z曲终端电压Ul、终端电流 的关系如下:U(z)=UiCos(z) jI1Z0sin(|.:z)I(z) =I1cos( :z) - j * sin( :z)Z(2)反射系数一传输线上任意一点处的反射波电压(或电流)与入射波电 压(或电流)之比。(3)电压
3、驻波比一传输线上电压最大值与电压最小值之比。1.3、无耗传输线的状态分析1.3.11.3.1 传输线的三种工作状态(1)行波状态沿线电压和电流振幅不变,驻波比等丁1电压和电流在任意点上都同相传输线上各点阻抗均等丁传输线特性阻抗(2)纯驻波状态终端短路终端开路终端接纯电抗Zin= j玄(3)行驻波状态当微波传输线终端接任意复数阻抗负载时,由信号源入射的电磁波功 率一部分被终端负载吸收,另一部分则被反射,因此传输线上既有行波乂有 纯驻波,构成混合波状态,故称之为行驻波状态。1.3.21.3.2 无耗传输线两个重要的特性(1)九/4阻抗变换性一无耗传输线上距离为九/4的任意两点处输入阻抗的乘 积均等
4、丁传输线特性阻抗的平方。(2) 2重复性一无耗传输线上距离为/2的任意两点处, 电压、 电流的大 小(绝对值);3输入阻抗;反射系数的值相等,具有 赤/2的周期性。二_./微波技术与天线课程考查报告41.4、传输线的传输功率、效率和损耗1.5、阻抗匹配分类:负载阻抗匹配Zl=Z)信号源阻抗匹配Zg=Z)共钥阻抗匹配Zin=&*负载阻抗匹配一负载阻抗等丁传输线的特性阻抗。此时传输线上只有从 信源到负载的入射波,而无反射波。源阻抗匹配一电源的内阻等丁传输线的特性阻抗。对匹配源来说,它给 传输线的入射功率是不随负载变化的,负载有反射时,反射回来的反射 波被电源吸收。共钥阻抗匹配一对丁不匹配电
5、源,当负载阻抗折合到电源参考面上的输 入阻抗等丁电源内阻的共轴值时,负载得到最大功率值:阻抗匹配的方法:H4阻抗变换器法;支节调配器法1.6、史密斯圆图及其应用实辅右半边为电压艘鼬又J代表驻摭ttp也将反如系数散波技术与天线课程考查报告5化电阳同囹 如打TT电 抗园图画在 一起,为冗 箜的阿杭院I画,也称为5什抗圆图什抗圆图向电源向电源向负裁向负裁史密斯同图,实轴左半辿为电压波节点又代表行波系麴;散波技术与天线课程考查报告6上半圆电感性图中任一点都可读出四个量图中任一点都可读出四个量: :rsx?|rJs ,已知其中两个量,就可已知其中两个量,就可 以根据圆图求另外两以根据圆图求另外两个量。个
6、量。1.7、同轴线的特性阻抗同轴线是一种典型的双导体传输系统,它由内、外同轴的两导体柱构成、规则金届波导2.1、导波原理2.1.12.1.1 场分析方法先由欠量齐次玄姆霍兹方程结合边界条件分离变量求解纵向场分量,然后由麦克斯韦方程组求解横向场分量。2.1.22.1.2 波的传输特性描述波导传输特性的主要参数有:相移常数、截止波数、相速、波导波长、群速、波阻抗及传输功率。导行波分类:TEM波、TM波、TE波、慢波纯电抗圆纯电抗圆短路点短路点的电山圆的电山圆A1电抗圆域电抗圆域E1电抗圆弧电抗圆弧纯电阻线纯电阻线开路点开路点下半圆电容性72.2、矩形波导2.1.12.1.1 矩形波导尺寸选择原则(
7、1)波导带宽问题:保证在给定频率范围内的电磁波在波导中都能以单一的模传播,其它高次模都应截止。(2)波导功率容量问题:在传播所要求的功率时,波导不致丁发生击穿。适当增加b可增加功率容量,故b应尽可能大一些。(3)波导的衰减问题:通过波导后的信号功率不要损失太大。增大b也可 使衰减变小,故b应尽可能大一些。2.3、圆形波导圆波导传输特性:波型指数,主模,模式兼并及三种常用模式特性2.4、波导的激励和耦合方法:电激励,磁激励,电流激励总结:矩形波导和圆波导传输线内传输的主模及其截止波长和单模传输条 件列表如下:传输线 类型主模截止波长3-c单模传输条件矩形波导TE10模2aaf2b圆波导TEii模
8、3.14R2.62R】3.41R三、微波集成传输线3.1、微带传输线分类:带状线、微带线、耦合微带线3.2、介质波导波导专指各种形状的空心金届波导管和表面波波导(介质波导),前者将被传 输的电磁波完全限制在金届管内,乂称封闭波导;后者将引导的电磁波约束 在波导结构的周围,乂称开波导。83.3光纤3.3.13.3.1 光纤分类按组成材料可分为石英玻璃光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层玻璃芯光 纤和全塑料光纤。其中,石英玻璃光纤损耗最小,最适合长距离、大容 量通信。按折射率分布形状可分为阶跃型光纤和渐变型光纤。按传输模式可分为多模光纤和单模光纤。3.3.23.3.2 光纤损耗单模光纤在1.3叩和1.5
9、5叩波长附近损耗较低,且带宽较宽,适合用丁远 距离光纤通信。光纤的损耗影响了传输距离,而光纤的色散影响了传输带宽 和通信容量。四、微波网络基础4.1等效传输线微波网络:是在分析场分布的基础上,用路的分析方法将微波元件等效为电 抗或电阻等集中元件网络,将实际的导波传输系统等效为传输线,从而将实 际的微波系统简化为微波网络。网络分析:借助丁 “路”的分析法,通过分析网络(微波元件)的外部特性,给 出系统的一般传输特性。等效传输线:建立在等效电压、等效电流、和等效特性阻抗基础上的传输线。4.2单口网络构成:当一段规则传输线端接其它微波元件时, 则在连接的端面引起不连续 性,产生反射。若将参考面T选在
10、离不连续面较远的地方,则在参考面T左 侧的传输线上只存在主模的入射波和反射波,可用等效传输线来表示,而把参考面T以右部分作为一个微波网络,把传输线作为该网络的输入端面,这 样构成了单口网络。4.3双端口网络的阻抗与转移矩阵4.3.14.3.1 双端口网络构成:任意具有两个端口的微波元件均可视之为双口网络4.3.24.3.2 双端口微波网络的组合方式有:级联方式、申联方式和并联方式,描9述双口网络的五个矩阵:描述端口面电压、电流关系的阻抗矩阵,导纳矩阵,转移矩阵。描述端口入射波和反射波归一化的电压、电流关系的散射矩阵,传输矩阵。4.4散射矩阵与传输矩阵散射矩阵的重要特性有两条:无耗网络幺正性和参
11、考面移动散射参量具有幅 值不变性。六、天线辐射与接收的基本理论无线电通信系统框图6.2基本阵子的辐射6.2.16.2.1 电基本振子电基本振子乂称电流元或者电偶极子,它是指一段载有理想的高频电流的短 导线,其长度l远小丁波长入,其半径a远小丁I,同时这段导线沿线的电流I处 处等幅同相。用这样的电流元可以构成实际的更复杂的天线,因而电基本振子的辐射特性是研究更复杂天线辐射特性的基础。6.3天线的电参数(1)天线方向图及其有关参数天线方向图是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随 方向变化的曲线图,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的 平面方向图来表示。(2)天线效率(3
12、)增益系数6.1概论受信散波技术与天线课程考查报告10增益系数是综合衡量天线能量转换和方向特性的参数,它是方向系数与天 线效率的乘积,记为G,即:G=D?TA(4)极化和交义极化电平极化特性是指天线在最大辐射方向上电场欠量的方向随时间变化的规律。具 体地说,就是在空间某一固定位置上,电场欠量的末端随时间变化所描绘的图 形,如果是直线,就称为线极化;如果是圆就称为圆极化。(5)输入阻抗与驻波比要使天线辐射效率高,就必须使天线与馈线良好地匹配,也就是天线的输入 阻抗等丁传输线的特性阻抗,才能使天线获得最大功率(6)有效长度 有效长度是衡量天线辐射能力的一个重要指标。6.4接收天线理论接收天线主要考
13、虑以下四个方面:七、电波传播概论7.1电波传播的基本概念无线电波在自由空间的传播及传输媒质对电波传播的影响:(1)传输损耗(信道损耗)(2)衰落现象(3)传输失真(4)电波传播方向的变化7.2几种不同的电波传播根据媒质及不同媒质分界面对电波传播产生的主要影响,可将电波传播分为四种:(1)视距传播(2)天波传播(3)地面波传播(D天线接收的物理过程及收发互易性(2)有效接收面积(3)等效噪声温度(4)接收天线的方向性11(4)不均匀媒质传播概念解释:(1)视距传播:指发射天线和接收天线处丁相互能看见的视线距离内的传 播方式(2)天波传播: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
14、播方式(3)地面波传播:无线电波沿地球表面传播的传播方式称为地面波传播, 当天线低架丁地面,且最大辐射方向沿地面时,这时主要是地面波传播。(4)不均匀媒质的散射传播:电波在低空对流层或高空电离层下缘遇到不 均匀的“介质团”时就会发生散射,散射波的一部分到达接收天线处,这种 传播方式称为不均匀媒质的散射传播。八、线天线常见线天线:(1)对称振子天线构成:对称振子天线由两根粗细和长度都相同的导线构成,中间为两个馈 电端,是一种应用广泛且结构简单的基本线天线。(2)阵列天线(3)、直立振子天线:垂直丁地面或导电平面架设的天线称为直立振子天线, 它广泛地应用丁长、中、短波及超短波波段。水平振子天线(4
15、)、引向天线:乂称八木天线,它由一个有源振子及若干个无源振子组成 电视发射天线(5)、移动通信基站天线:特点:1为尽可能避免地形、地物的阻挡,天线应架设在很高的地方,这就要求天 线有足够的机械强度和稳定性2为使用户在移动状态下使用方便,天线应采用垂直极化123根据组网方式的不同,如果是顶点激励,采用扇形天线;如果是中心激励,采用全向天线4为了节省发射机功率,天线增益应尽可能的高5为了提高天线的效率及宽带,天线与馈线应良好地匹配。(6)、螺旋天线:将导线绕制成螺旋形线圈而构成的天线称为螺旋天线(7)、行波天线:如果天线上电流分布是行波,则此天线称为行波天线。它 是由导线末端接匹配负载来消除反射波
16、而构成的。(8)、宽频带天线:按工程上的习惯用法,若天线的阻抗、方向图等电特性 在一倍或几倍频程范围内无明显变化,就可称为宽频带天线。(9)、缝隙天线:如果在同轴线、波导管或空腔谐振器的导体壁上开一条或数条窄缝,可使电磁波通过缝隙向外空间辐射而形成一种天线,这种天线就称为缝隙天线。(10)、微带天线:特点:体积小、重量轻、低剖面,适合大规模生产。(11)、智能天线:使用智能天线技术的主要优点有:具有较高的接收灵敏度 使空分多址系统(SDM3成为可能;消除在上下链路中的干扰;抑制多径衰落 效应。九、面天线面天线是指具有初级馈源并由反射面形成次级辐射场的天线。 前馈式抛物面天线, 卡塞格伦式和格雷
17、果里式双镜天线等均届面天线,主要应用丁微波和毫米波波段。散波技术与天线课程考查报告13微波五讲总结一、波1.1波物质有粒子和波两种状态, 波距离我们很近乂很远, 近由丁我们自身耳 朵接收声波,眼睛接收光波,远由丁我们对波的归类很晚,距今只有两白年 历史。1.2电磁波1.2.11.2.1 电和磁关丁磁,磁早丁电,由丁地球本身就是一个大磁场,如中国的指南针的 出现,英国的吉尔伯特(1544-1623)在1600年发表论磁和地磁。关丁电,富兰克林(1706-1790)发现正电和负电、电荷转移不能创生、 电荷守包,最伟大之处在丁1752年他发现了天电与地电的统一。1.2.21.2.2 电磁丹麦的哥本哈
18、根大学教授奥斯特(1777-1851)发现电能产生磁,实现 了电和磁的结合。1.2.31.2.3 电磁波法拉第(17901867)提出了场和力线的概念,利用对称性思想,由奥 斯特的电产生磁,提出磁也能产生电的想法,经过无数次的实验后,发现动 磁能产生电。1864年,英国科学家麦克斯韦(1831-1879)在总结前人研 究电磁现象的基础上,创立了麦克斯韦方程,建立了完整的电磁波理论。 他 断定电磁波的存在,推导出电磁波与光具有同样的传播速度。1887年,德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在。1.3波特点和参数波特点:可以脱离源、可以脱离媒质,否定中心力14波有三个参数:频率、振幅、相位1.4
19、微波微波是指频率为300MHz300GHz的电磁波,波长在1米(不含1米) 到0.1厘米之间,与人结合比较紧密。二、空间波粒子和波是物质存在两种状态,对波而言,它是可以向前进,即随时间 变,乂随着地点变化。2.1空间平面波主要研究麦克斯韦的四个天才思想:(1)麦克斯韦(1831-1879 1)认为研究规律必须先确定方程,丁是导出 了麦克斯韦方程,它有两种表达方式: 第一种是积分形式的麦克斯韦方程组:由N N出=工八+ 诙,心 4 4=-纭贝8*ds8*ds女8 8 dsds = = 0 0D D * * dsds = =pdv另一种是微分形式的麦克斯韦方程组:微波技术与天线课程考查报告15符合的方程为微分形式的麦克斯韦方程组坡印廷定理是根据麦克斯韦方程组(包含法拉第电磁感应定律及改进的 安培定律等)推导出来的。2.3界面(1)介质界面:入射场+反射场=透射场(2)理想导体界面:反射系数=12.4空间特征量(1)能流,是二次量(2)波阻抗,是零次量(3)速度,等丁光速(4)相位三、导引波导引波思想的提出一一使波能完全按人类的意愿行走3.1波的特点随时间变化,随地点变化VxE=J+暨V-B = OV * D = p(2)波可以脱离源麦克斯韦研究无源波,(3)空间的一维Ex不变2.2空间能流16(1)波是打圈圈的,这是由它的本质决定,因为波广
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