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文档简介
微波技术基础_3_微波集成传输线第一页,共38页。内容:介绍带状线、耦合带状线、微带、耦合微带线的主要特性,理解微带传输线的基本概念和性质,了解微带传输线设计方法。重点:微带线的传输模式和色散特性。难点:耦合带状线的主要特性。教学大纲2第二页,共38页。3.1带状传输线3.2微带线3.3耦合微带线3.4共面波导内容提要微波集成传输线3第三页,共38页。3.1带状传输线3.2微带线3.3耦合微带线3.4共面波导微波集成传输线内容提要4第四页,共38页。带状线的结构是由一条厚度为r,宽度为w的矩形截面的中心导带和上、下两块接地板构成。两接地板的距离为b。中心导带的周围媒质可以是空气或其它介质。带状线带状线结构图主模场结构5第五页,共38页。带状线(Stripline)可以看作是同轴线的变形。把同轴线外导体分别向上下左右方向展平,再把内导体变成扁平带状,当中心导带距离左右两侧边距离足够远时,可去掉两侧边,即构成了带状线。在演变过程中场矢量分布在其横截面而无纵向分量,因此带状线传输的主模仍是TEM模。同轴线扁带同轴线带状线带状线6第六页,共38页。一、特性阻抗假设导体为理想导体,填充均匀、无耗、各向同性介质,带状线结构沿纵向均匀,横截面尺寸与工作波长相比很小,可采用静态场的分析方法求特性阻抗。L:带状线单位长度上的分布电感C:带状线单位长度上的分布电容vp:带状线中TEM模的传播速度。带状线7第七页,共38页。
中心导带厚度为零时的特性阻抗导带的厚度,利用保角变换法可求得特性阻抗的精确表达式为:K(·)为第一类完全椭圆积分,k为模数,k’为补模数。k与带状线的尺寸w和b有关。带状线8第八页,共38页。二、相速度和波导波长带状线的主模为TEM模波导波长为:为自由空间中的波长带状线传播速度为:9第九页,共38页。三、带状线的损耗和衰减带状线的辐射损耗忽略不计,损耗主要取决于导体(包括接地板)损耗和介质损耗。带状线10第十页,共38页。四、带状线的功率容量带状线的传输功率受两个因素制约:介质本身的击穿强度(与峰值功率相对应)介质本身所能承受的最高温升(与平均功率相对应)带状线难以传输较大功率,尤其在中心导带的棱角处最易发生电击穿。把棱角改为光滑的圆角以提高功率容量。带状线11第十一页,共38页。3.1带状传输线3.2微带线3.3耦合微带线3.4共面波导内容提要微波集成传输线12第十二页,共38页。带状线可以看成是由同轴线演变而成的,那么微带线则可看作是由平行双线演变而来的。微带线13第十三页,共38页。一、微带线中的模式微带线介质与空气分界面处,电场强度、磁场强度的切向分量应该连续,即:电位移矢量、磁感应强度的法向分量应该连续:14第十四页,共38页。得:因为Hy≠0,所以当er≠1时,等式右边不为零,因此左边也不等于零,即磁场纵向分量不为零。同理可知,电场纵向分量也不为零。利用边界条件求解方程组:微带线15第十五页,共38页。因此:若导体带和接地板之间没有填充介质基片(即填充空气)或者整个微带线被一种均匀的介质全部包围,则TEM模为主模。但实际上的微带线是制作在介质基片上的,虽然仍然是双导体系统,但由于存在空气和介质的分界面,而只能存在具有纵向场分量的TE模和TM模的混合模。微带线16第十六页,共38页。在微波波段的低频端,这种混合模的纵向场分量很小,色散现象很弱,传输模式类似于TEM模,故称为准TEM模。当工作频率提高后,微带线中除了传输TEM主模以外,还会出现高次模。随着频率的升高,准TEM模和纯TEM模之间的差别越大。微带线17第十七页,共38页。引入一个相对的等效介电常数为εre,其值介于1和εr之间,用它来均匀填充微带线,构成等效微带线,并保持它的尺寸和特性阻抗与原来的实际微带线相同。实际微带线电容纯空气介质微带线电容同尺寸空气介质微带线特性阻抗二、微带线的特性阻抗微带线18第十八页,共38页。(一)导体厚度为零时
微带线特性阻抗当w/h≥1时,当w/h<1时,q:填充因子微带线19第十九页,共38页。(二)导体厚度不为零时微带线特性阻抗实际微带线导体厚度不为零,此时导体带的边缘电容增加,当这种增加效应不能忽略时,不能用前面的公式直接计算Zc。如果将t≠0时边缘电容增加的影响等效为导体带宽度增加Δw,就可以利用前面的公式进行计算了。微带线20第二十页,共38页。三、相速度和波导波长微带传输线是具有混合介质系统的传输线:四、微带线的损耗微带线的损耗包括导体损耗、介质损耗和辐射损耗。(频率较低时,辐射损耗一般可忽略)微带线21第二十一页,共38页。五、微带线的色散特性与尺寸选择(一)微带线的色散特性当频率较高时,色散的影响不能忽略,在计算Zc,vp,lg,ere时要考虑色散的影响。f为工作频率,f0为某一固定频率,当f<f0时,色散影响可忽略不计。微带线22第二十二页,共38页。(二)微带线尺寸的选择当频率升高后,微带线尺寸与波长可比拟时,可能出现高次模:波导模和表面波模。波导模存在于导带和地板之间,包括TE和TM两种。微带线中的波导模(a)TE10(b)TM01微带线23第二十三页,共38页。表面波是大部分能量集中在微带线接地板表面附近的介质中、并沿接地板表面传播的一种电磁波。有TE模和TM模。TM0模的场结构假定它们的场量在x方向不变化,只在y方向变化,模式的下标只有一个数字,即TEm或TMm(m=0,1,2,…)。当表面波相速度与准TEM模相速度相同时,这两类模之间才会产生强耦合,从而有可能使微带线不再工作于准TEM模。应尽量避免这种情况。微带线24第二十四页,共38页。200Ω150Ω25第二十五页,共38页。26第二十六页,共38页。3.1带状传输线3.2微带线3.3耦合微带线3.4共面波导内容提要微波集成传输线27第二十七页,共38页。耦合微带线结构耦合微带线广泛应用于定向耦合器、滤波器及阻抗匹配网络中。对称耦合微带线指相耦合的两个微带具有相同的结构和填充介质。耦合微带线:由一对或多对相互靠近的微带线组成,微带线之间有电磁耦合现象。耦合微带线微带耦合器28第二十八页,共38页。耦合微带线一、基模与偶模令A和B分别与地构成两对传输线,其激励电压分别为U1和U2,分解成一对等幅反相的奇模电压Uo和一对等幅同相的偶模电压Ue
奇模偶模29第二十九页,共38页。耦合微带线奇偶模场结构准静态+奇偶模分析法:求出奇、偶模电容,以及奇、偶模相速度,进而求出奇、偶模特性阻抗和奇、偶模对应的波导波长。完全是空气填充时的奇模特性阻抗耦合微带线30第三十页,共38页。二、相速度与波导波长在空气介质中,奇模电场比偶模电场强,因此eeo<
eee,因而vpo>vpe。耦合线之间的耦合越紧,这两种速度的差别也越大,这对于耦合微带线构成的某些微波元件的性能产生不利影响。耦合微带线因此有时采用eeo和eee的平均值来计算微带线的特性参数。31第三十一页,共38页。3.1带状传输线3.2微带线3.3耦合微带线3.4共面波导内容提要微波集成传输线32第三十二页,共38页。在介质基片的一面上制作出中心导带,并在紧邻中心导带的两侧制作出地板,而介质基片另一面没有导体层覆盖。为了使电磁场更集中于中心导体带和接地板所在面的空气和介质的交界处,应采用高介电常数的材料作为介质基片。共面波导33第三十三页,共38页。共面波导中心导体与接地板位于同一平面内,对于需要并联安置的元器件很方便。共面波导传输的是准TEM模。共面波导34第三十四页,共38页。Size:30×33mm2,bandwidth:3-14GHz,gain:3-7
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