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文档简介
2026四川九洲电器集团有限责任公司招聘天线工程师(校招)拟录用人员笔试历年常考点试题专练附带答案详解一、单项选择题下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)1、在天线设计中,衡量天线将输入功率转化为辐射功率能力的参数是?
A.增益B.效率C.方向系数D.驻波比2、下列哪种天线属于全向天线?
A.八木天线B.微带贴片天线C.偶极子天线D.抛物面天线3、天线阻抗匹配中,电压驻波比(VSWR)为1时,表示?
A.全反射B.完全匹配C.开路D.短路4、关于天线极化方式,下列说法错误的是?
A.线极化包括水平和垂直极化
B.圆极化可分解为两个正交线极化
C.极化失配会导致信号衰减
D.接收天线极化必须与发射天线严格一致才能接收信号5、阵列天线中,通过调整各单元电流相位来实现波束指向改变的技术称为?
A.幅度加权B.相位扫描C.频率捷变D.极化分集6、天线的有效孔径(Ae)与增益(G)的关系式为(λ为波长)?
A.Ae=G*λ^2/(4π)
B.Ae=G*4π/λ^2
C.Ae=G*λ/(2π)
D.Ae=G*2π/λ7、下列哪项不是影响微带天线带宽的主要因素?
A.介质基板厚度B.介电常数C.辐射贴片形状D.馈电点位置8、在近场区,电场与磁场的相位关系是?
A.同相B.反相C.正交D.不确定9、测量天线方向图时,通常需要在什么环境中进行以消除反射影响?
A.普通实验室B.微波暗室C.开阔场地D.金属屏蔽室10、5G通信中MassiveMIMO技术主要利用了天线的什么特性?
A.高增益B.波束赋形C.小型化D.多极化11、在天线设计中,衡量天线将输入功率转化为辐射功率效率的参数是?
A.增益B.方向性系数C.辐射效率D.驻波比12、半波偶极子天线的理论输入阻抗约为多少欧姆?
A.50ΩB.73ΩC.300ΩD.377Ω13、根据Friis传输公式,当通信距离增加一倍时,接收功率将变为原来的?
A.1/2B.1/4C.1/8D.不变14、下列哪种天线属于行波天线?
A.半波偶极子B.八木天线C.螺旋天线D.微带贴片天线15、天线极化方式中,电场矢量方向随时间旋转且幅度保持不变的是?
A.线极化B.圆极化C.椭圆极化D.垂直极化16、关于天线增益单位dBi和dBd的关系,下列说法正确的是?
A.0dBd=2.15dBiB.0dBi=2.15dBdC.两者相等D.1dBd=1dBi17、增大阵列天线的单元间距超过半个波长时,最可能出现的问题是?
A.增益降低B.栅瓣出现C.带宽变窄D.阻抗失配18、史密斯圆图的中心点代表的归一化阻抗值为?
A.0B.∞C.1+j0D.j119、下列哪项措施不能有效改善天线的电压驻波比(VSWR)?
A.调整天线尺寸使其谐振B.增加阻抗匹配网络C.提高天线辐射效率D.改变馈电点位置20、对于工作频率为2.4GHz的微带贴片天线,其介质基板介电常数增大时,天线尺寸将?
A.增大B.减小C.不变D.无法确定21、在天线设计中,衡量天线将输入功率转化为辐射功率能力的参数是?
A.增益B.方向性系数C.辐射效率D.驻波比22、下列哪种天线属于行波天线?
A.半波偶极子B.八木天线C.螺旋天线D.微带贴片天线23、天线远场区的起始距离通常定义为?
A.λ/2πB.2D²/λC.D²/λD.λ/424、关于电压驻波比(VSWR),下列说法正确的是?
A.VSWR越大,匹配越好B.VSWR=1时全反射C.VSWR=1时无反射D.VSWR与频率无关25、圆极化天线的轴比(AxialRatio)理想值为?
A.0dBB.1dBC.3dBD.∞26、增加阵列天线单元间距至大于λ/2时,最可能出现的问题是?
A.增益降低B.波束变宽C.出现栅瓣D.互耦增强27、史密斯圆图上,圆心点代表的阻抗状态是?
A.开路B.短路C.匹配负载D.纯电抗28、下列材料中,介电常数对微带天线谐振频率影响最大的是?
A.导体厚度B.基板介电常数C.空气湿度D.馈线长度29、天线互耦效应主要影响阵列天线的?
A.机械强度B.有源驻波比和方向图C.颜色外观D.安装高度30、衡量天线接收微弱信号能力的关键噪声参数是?
A.噪声温度B.增益C.旁瓣电平D.前后比二、多项选择题下列各题有多个正确答案,请选出所有正确选项(共15题)31、在天线设计中,影响天线增益的主要因素包括哪些?
A.天线的物理尺寸B.工作频率C.辐射效率D.方向性系数32、关于电压驻波比(VSWR),下列说法正确的有?
A.VSWR等于1时,表示完全匹配B.VSWR越大,反射功率越小C.VSWR与回波损耗有关D.理想开路状态的VSWR为无穷大33、微带贴片天线的优点包括哪些?
A.剖面低,易于共形B.成本低,易于集成C.带宽极宽D.支持双极化34、阵列天线中,栅瓣产生的条件包括?
A.单元间距过大B.波束扫描角度过大C.工作频率过低D.单元互耦效应35、衡量天线圆极化性能的参数有?
A.轴比(AxialRatio)B.旋向C.增益D.驻波比36、关于天线近场与远场的描述,正确的是?
A.近场区电场与磁场相位差可能不为90度B.远场区方向图与距离无关C.远场起始距离通常为2D²/λD.近场区辐射功率密度随距离平方反比衰减37、增加天线带宽的常用技术有?
A.使用高介电常数基板B.采用多层堆叠结构C.引入寄生单元D.减小基板厚度38、关于史密斯圆图,下列说法正确的有?
A.圆心代表匹配点B.上半圆代表感性阻抗C.下半圆代表容性阻抗D.最外圈代表纯电抗39、MIMO天线系统中,降低单元间互耦的方法有?
A.增加单元间距B.使用缺陷地结构(DGS)C.引入中和线D.正交极化放置40、关于天线效率,下列损耗来源包括?
A.导体欧姆损耗B.介质损耗C.表面波损耗D.失配损耗41、在天线设计中,影响天线增益的主要因素包括哪些?
A.天线口径面积B.工作频率C.aperture效率D.馈电网络损耗42、下列属于微带天线优点的有?
A.剖面低B.易集成C.带宽极宽D.成本低43、衡量天线方向性的参数包括?
A.半功率波束宽度B.前后比C.驻波比D.旁瓣电平44、关于阵列天线,下列说法正确的有?
A.可通过改变相位实现波束扫描B.单元间距过大会产生栅瓣C.增益等于单元增益之和D.互耦效应影响性能45、天线的极化方式包括?
A.线极化B.圆极化C.椭圆极化D.双极化三、判断题判断下列说法是否正确(共10题)46、天线工程师在分析微带贴片天线的辐射特性时,若基板介电常数增大,通常会导致天线的有效辐射面积减小,从而使得工作频点向高频方向偏移。该说法是否正确?A.正确B.错误47、在九洲集团涉及的卫星通信或雷达系统中,抛物面反射器天线的增益与口径面积成正比,与工作波长的平方成反比。因此,在口径固定的情况下,频率越高,天线增益越大。该说法是否正确?A.正确B.错误48、电压驻波比(VSWR)是衡量天线与馈线匹配程度的重要指标。若某天线系统的VSWR为1,表示全反射;若VSWR为无穷大,表示完全匹配。该说法是否正确?A.正确B.错误49、在天线近场区(菲涅尔区)进行测量时,电场和磁场的相位差可能不为零,且场强分布随距离变化剧烈,不能简单视为平面波。因此,天线方向图的标准测量通常应在远场区进行。该说法是否正确?A.正确B.错误50、圆极化天线可以消除多径效应带来的信号衰落,因此在任何情况下,使用圆极化天线接收线极化波信号时,都不会产生极化损失。该说法是否正确?A.正确B.错误51、对于阵列天线,通过调整各阵元馈电信号的相位差,可以实现波束的电子扫描(相控阵技术),而无需机械转动天线。这种技术在九洲集团的雷达及通信产品中具有广泛应用。该说法是否正确?A.正确B.错误52、天线的带宽是指天线各项性能参数(如驻波比、增益、方向图等)满足规定指标要求的工作频率范围。通常用相对带宽表示,超宽带天线的相对带宽一般大于20%或倍频程比大于1.5:1。该说法是否正确?A.正确B.错误53、在天线设计中,接地平面的尺寸对单极子天线的性能影响不大,只要存在即可。因此,为了小型化,可以无限缩小接地平面尺寸而不影响阻抗匹配和方向图。该说法是否正确?A.正确B.错误54、史密斯圆图(SmithChart)是射频工程师常用的工具,其圆心代表匹配点(归一化阻抗为1+j0),最外圈代表纯电抗或纯导纳。利用史密斯圆图可以进行阻抗匹配网络的设计。该说法是否正确?A.正确B.错误55、互易定理指出,线性无源双端口网络的传输特性与方向无关。因此,同一副天线作为发射天线时的方向图、增益和阻抗特性,与其作为接收天线时是完全相同的。该说法是否正确?A.正确B.错误
参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】天线效率定义为辐射功率与输入功率之比,直接反映能量转换能力。增益不仅包含效率,还涉及方向性;方向系数仅描述空间分布特性;驻波比衡量阻抗匹配程度。对于校招笔试,需明确区分效率与增益的概念差异,效率是纯能量损耗指标,而增益综合了方向性和效率。故选B。2.【参考答案】C【解析】半波偶极子天线在垂直于轴线的平面上辐射均匀,呈全向特性。八木天线和抛物面天线具有高方向性,用于点对点通信;微带贴片天线通常具有定向辐射特性。全向天线适用于基站覆盖等场景。理解各类天线的辐射方向图特征是基础考点,偶极子是最经典的全向辐射单元。故选C。3.【参考答案】B【解析】VSWR=1意味着反射系数为0,无反射波,负载与传输线完全匹配,能量全部传输。VSWR无穷大对应全反射(开路或短路)。在实际工程中,通常要求VSWR<1.5或2.0。掌握驻波比与反射系数的关系是射频电路设计的基础,完全匹配是理想状态。故选B。4.【参考答案】D【解析】极化失配会引起损耗,但并非完全不能接收。例如,线极化天线可接收圆极化波的一半功率(3dB损耗)。严格一致可获得最大功率,但非绝对必要条件。A、B、C均为正确描述。理解极化匹配损耗公式及实际工程中的容忍度是关键。故选D。5.【参考答案】B【解析】相控阵天线核心原理是通过移相器改变各辐射单元激励相位,从而控制波束指向,无需机械转动。幅度加权主要用于降低旁瓣;频率捷变涉及工作频率变化;极化分集用于抗衰落。相位扫描是现代雷达和5GMassiveMIMO的关键技术。故选B。6.【参考答案】A【解析】这是天线理论中的基本公式,建立了接收面积与方向性增益之间的联系。它表明增益越高,等效接收面积越大。该公式适用于任何互易天线。记忆时需留意4π立体角因子。此关系在链路预算计算中至关重要。故选A。7.【参考答案】D【解析】介质板越厚、介电常数越低,带宽越宽;贴片形状影响谐振模式及阻抗特性。馈电点位置主要影响输入阻抗匹配,对固有带宽影响较小。虽然匹配不好会限制有效工作频带,但物理带宽主要由结构和材料决定。故选D。8.【参考答案】C【解析】在近场区(感应场),电场主要由电荷分布产生,磁场由电流产生,两者相位差约90度,能量在源附近振荡而不辐射。远场区电场与磁场同相,形成辐射波。区分近场储能与远场辐射特性是电磁场理论重点。故选C。9.【参考答案】B【解析】微波暗室内部铺设吸波材料,模拟自由空间环境,消除墙壁反射干扰,确保方向图测量准确。开阔场地也可用但受环境限制大;普通实验室反射严重;金属屏蔽室仅隔绝外部干扰,内部反射强。暗室是标准测试环境。故选B。10.【参考答案】B【解析】MassiveMIMO通过大量天线单元形成窄波束,精准指向用户,即波束赋形,从而提升频谱效率和系统容量。虽然也涉及高增益和多极化,但波束赋形是其核心优势和技术特征,用于解决毫米波路径损耗大问题。故选B。11.【参考答案】C【解析】辐射效率定义为辐射功率与输入功率之比,反映能量损耗情况。增益是方向性系数与辐射效率的乘积,既包含方向性也包含效率;方向性系数仅描述能量集中的程度,假设无损耗;驻波比反映阻抗匹配程度。因此,直接衡量功率转化效率的是辐射效率。对于校招笔试,需清晰区分这几个基础概念的定义与物理意义。12.【参考答案】B【解析】理想半波偶极子天线在谐振频率处的输入阻抗约为73+j42.5Ω,若忽略电抗部分或经过微调谐振,其纯电阻分量约为73Ω。50Ω是同轴电缆的标准特性阻抗,常用于工程匹配;300Ω常见于扁平双线传输线;377Ω是自由空间的本征阻抗。掌握典型天线的阻抗值对于阻抗匹配网络设计至关重要。13.【参考答案】B【解析】Friis公式表明接收功率与距离的平方成反比(Pr∝1/d²)。当距离d增加一倍(2d)时,分母变为(2d)²=4d²,因此接收功率变为原来的1/4。这体现了自由空间路径损耗的基本规律,即距离每增加一倍,信号衰减6dB。这是无线链路预算计算中的核心考点。14.【参考答案】C【解析】行波天线的电流分布呈行波状态,无明显驻波节点,如螺旋天线、菱形天线等,通常具有较宽的带宽。半波偶极子、八木天线和微带贴片天线均属于驻波天线(谐振天线),其电流分布呈驻波形态,带宽相对较窄。区分行波与驻波天线有助于根据带宽需求选择合适类型。15.【参考答案】B【解析】圆极化天线的电场矢量末端轨迹在垂直于传播方向的平面上是一个圆,幅度恒定,方向均匀旋转。线极化电场方向固定;椭圆极化幅度随旋转变化,是更一般的形式;垂直极化是线极化的一种特例。圆极化常用于卫星通信,以克服法拉第旋转效应及姿态变化影响。16.【参考答案】A【解析】dBi是相对于各向同性点源天线的增益,dBd是相对于半波偶极子天线的增益。由于半波偶极子本身相对于各向同性源有2.15dB的增益,因此0dBd=2.15dBi。换算公式为:G(dBi)=G(dBd)+2.15。在阅读天线指标时需特别注意参考基准,避免混淆。17.【参考答案】B【解析】在相控阵或普通阵列天线中,若单元间距大于λ/2,在某些扫描角度或方向上会出现除主瓣外的其他最大辐射方向,称为栅瓣。栅瓣会分散能量,降低主瓣增益并引起干扰。虽然间距变化也会影响阻抗和带宽,但栅瓣是间距过大最直接且严重的后果,设计时通常限制间距≤λ/2。18.【参考答案】C【解析】史密斯圆图中心点对应反射系数Γ=0,即完全匹配状态。此时归一化阻抗z=Z/Z0=1,即实部为1,虚部为0(1+j0)。左侧端点代表短路(0),右侧端点代表开路(∞)。史密斯圆图是射频微波工程中解决阻抗匹配问题的核心工具,熟练掌握其点位含义是工程师的基本功。19.【参考答案】C【解析】VSWR反映的是阻抗匹配程度。调整尺寸谐振、使用匹配网络、改变馈电点均可调节输入阻抗以接近特性阻抗,从而降低VSWR。而提高辐射效率主要涉及减少导体或介质损耗,并不直接改变阻抗匹配状态。一个高效率的天线如果阻抗失配,VSWR依然可能很高。二者虽有关联但概念不同。20.【参考答案】B【解析】微带贴片天线的谐振长度与工作波长成正比,而介质中的波长λg=λ0/√εr。当介电常数εr增大时,介质中波长变短,因此实现相同谐振频率所需的物理尺寸减小。高介电常数基板有助于小型化,但通常会牺牲带宽和效率。这是微波天线小型化设计中的重要权衡关系。21.【参考答案】C【解析】辐射效率定义为辐射功率与输入功率之比,直接反映能量转换能力。增益包含方向性和效率,方向性仅描述空间分布,驻波比反映匹配程度。故选C。22.【参考答案】C【解析】螺旋天线在轴向模式下,电流沿螺旋结构行进并辐射,属于典型的行波天线。偶极子、八木和微带贴片均为驻波天线,依靠反射形成驻波辐射。故选C。23.【参考答案】B【解析】根据弗劳恩霍夫近似,远场区起始距离为R=2D²/λ(D为天线最大尺寸,λ为波长)。此区域电磁波近似为平面波,相位误差小于π/8。故选B。24.【参考答案】C【解析】VSWR=1表示负载阻抗与传输线特性阻抗完全匹配,无反射波。VSWR越大,反射越严重,匹配越差。VSWR随频率变化而变化。故选C。25.【参考答案】A【解析】轴比定义为椭圆极化长轴与短轴之比的分贝值。理想圆极化时长短轴相等,比值为1,即0dB。轴比越小,极化纯度越高。故选A。26.【参考答案】C【解析】当阵元间距d>λ/2时,可见空间内会出现除主瓣外的其他最大辐射方向,即栅瓣,导致能量分散和干扰。故选C。27.【参考答案】C【解析】史密斯圆图中心点对应归一化阻抗z=1+j0,即实际阻抗等于特性阻抗(如50Ω),表示完全匹配状态,反射系数为0。故选C。28.【参考答案】B【解析】微带天线谐振频率与基板有效介电常数的平方根成反比。基板介电常数越高,波长缩短越多,谐振频率越低且尺寸可小型化。故选B。29.【参考答案】B【解析】互耦指相邻单元间的电磁感应,会改变单元的输入阻抗(有源驻波比恶化)和电流分布,从而导致方向图畸变和扫描盲点。故选B。30.【参考答案】A【解析】天线噪声温度表征天线引入的系统噪声大小,直接影响接收信噪比。低噪声温度对于卫星通信等弱信号接收至关重要。故选A。31.【参考答案】ABCD【解析】天线增益是方向性系数与辐射效率的乘积。物理尺寸和工作频率决定了天线的电尺寸,进而影响方向图波束宽度和方向性系数。辐射效率反映了导体损耗、介质损耗等对能量的消耗。因此,这四个因素均直接决定最终增益。提高方向性或效率均可提升增益,但往往受限于物理尺寸和频段特性。32.【参考答案】ACD【解析】VSWR衡量传输线与负载的匹配程度。VSWR=1时无反射,完全匹配;VSWR越大,反射系数越大,反射功率越大,故B错。VSWR与回波损耗(RL)存在数学换算关系,RL=-20log|Γ|。理想开路或短路时,反射系数模值为1,VSWR趋于无穷大。因此ACD正确。33.【参考答案】ABD【解析】微带贴片天线具有低剖面、重量轻、易与电路集成及低成本等优势,适合大规模生产。通过馈电点设计可实现双极化或圆极化。但其主要缺点是阻抗带宽较窄,通常仅为百分之几,需通过加厚基板、开槽或多层结构展宽带宽。因此C错误,ABD正确。34.【参考答案】AB【解析】栅瓣是由于空间采样定理被破坏导致的副瓣。当阵列单元间距d大于波长λ(特别是d>λ/2时),或在宽角扫描时,有效间距投影变大,易产生栅瓣。频率降低导致波长变长,相对间距变小,反而不易产生栅瓣。互耦影响阻抗和方向图,但不是产生栅瓣的直接几何条件。故选AB。35.【参考答案】AB【解析】圆极化天线的核心指标是轴比,轴比越接近0dB(或1),圆极化纯度越高。旋向(左旋或右旋)定义了极化方向。增益和驻波比是通用天线指标,虽重要但不专门表征“圆极化”特性。因此,专门用于衡量圆极化性能的是轴比和旋向。36.【参考答案】ABC【解析】远场区(夫琅禾费区)起始于R>2D²/λ,此处电磁波近似平面波,方向图稳定且与距离无关,功率密度按1/R²衰减。近场区(菲涅尔区及反应近场)场结构复杂,E/H相位关系不固定,功率密度衰减规律复杂,并非简单的平方反比。故D错误,ABC正确。37.【参考答案】BC【解析】微带天线带宽与基板厚度成正比,与介电常数成反比。因此,减小厚度或使用高介电常数基板会使带宽变窄,AD错误。采用多层堆叠(如堆叠贴片)、引入寄生谐振单元、开槽或采用耦合馈电等技术,可引入多个谐振点或降低Q值,从而有效展宽带宽。故选BC。38.【参考答案】ABC【解析】史密斯圆图中心点归一化阻抗为1+j0,即匹配点。上半平面阻抗虚部为正,呈感性;下半平面虚部为负,呈容性。最外圈对应电阻分量为0,即纯电抗(开路到短路的轨迹)。虽然D描述基本正确,但通常最外圈也包含开路点和短路点,严格来说是纯电抗轨迹。但在多选语境下,ABC为核心性质,D亦符合事实,若需严谨,ABC最为核心,通常D也被视为正确描述。此处选ABC更为稳妥,若包含D亦无不可,视具体考试标准,一般ABC为必选。*注:根据常规考点,D也是正确的,故全选ABCD更佳。修正参考答案为ABCD。*
【参考答案】ABCD
【解析】史密斯圆图中心为匹配点(1,0)。上半圆Im(Z)>0为感性,下半圆Im(Z)<0为容性。最外圈Re(Z)=0,为纯电抗圆。所有选项均正确描述了史密斯圆图的几何物理意义。39.【参考答案】ABCD【解析】MIMO系统要求高隔离度。增加物理间距是最直接方法;缺陷地结构(DGS)可阻断表面波传播;中和线通过引入反向电流抵消耦合;正交极化利用极化正交性降低耦合。这四种均为工程中降低互耦、提高隔离度的有效手段。40.【参考答案】ABC【解析】天线效率定义为辐射功率与输入功率之比(不含失配)。它主要受导体欧姆损耗、介质基板损耗以及表面波损耗(能量束缚在基板中未辐射)影响。失配损耗属于反射损耗,通常用反射系数或VSWR单独衡量,不计入天线本身的辐射效率定义中(尽管影响系统总效率)。题目问“天线效率”的损耗来源,通常指辐射效率,故选ABC。若指“总效率”,则包含D。鉴于专业区分,天线效率(RadiationEfficiency)不含失配,故选ABC。41.【参考答案】ABCD【解析】天线增益与口径面积成正比,面积越大增益越高;工作频率越高,波长越短,同等尺寸下增益越高;孔径效率反映能量利用程度,直接影响增益;馈电网络损耗会减少辐射功率,从而降低有效增益。四者均密切相关。42.【参考答案】ABD【解析】微带天线具有剖面低、重量轻、易于与射频电路集成及制造成本低等优点,适合大规模生产。但其主要缺点是阻抗带宽较窄,通常仅为百分之几,故C选项错误。43.【参考答案】ABD【解析】半功率波束宽度、前后比和旁瓣电平均描述天线辐射能量的空间分布特性,即方向性。驻波比反映的是天线端口的阻抗匹配情况,属于输入特性,而非方向性参数。44.【参考答案】ABD【解析】相控阵通过移相器改变相位实现波束扫描;单元间距大于半波长时可能出现栅瓣;阵列增益近似为单元增益加上阵列因子增益(10logN),并非简单相加;单元间存在互耦,会影响阻抗和方向图。45.【参考答案】ABC【解析】电磁波电场矢量末端轨迹决定极化方式,主要分为线极化、圆极化和椭圆极化。双极化是指天线能同时支持两种正交极化方式的技术手段,不属于基本极化形态分类。46.【参考答案】B【解析】错误。根据微带天线理论,增加基板介电常数会使电磁波在介质中的波长变短,导致天线的等效电尺寸增大。在物理尺寸不变的情况下,这会使谐振频率降低,即工作频点向低频方向偏移,而非高频。同时,高介电常数确实会束缚更多能量在基板内,降低辐射效率,但频偏方向描述错误。47.【参考答案】A【解析】正确。天线增益公式为$G=\frac{4\piA_e}{\lambda^2}\eta$,其中$A_e$为有效口径面积,$\lambda$为波长,$\eta$为效率。由于波长$\lambda=c/f$,频率$f$越高,波长越短。在口径面积和效率基本不变的前提下,增益与频率的平方成正比。因此,频率越高,增益确实越大,这是毫米波天线高增益特性的理论基础。48.【参考答案】B【解析】错误。概念完全颠倒。电压驻波比(VSWR)定义为传输线上电压最大值与最小值之比。当VSWR=1时,表示无反射,负载与传输线完全匹配,能量全部传输;当VSWR趋于无穷大时,表示全反射,负载开路或短路,无能量辐射。工程中通常要求VSWR小于1.5或2.0以保证良
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