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文档简介

1、,第2章,1,P22,2(p27),3,(p27),4,(P37)已知均匀无消耗传输线的特性阻抗Z0=50欧姆,端子负载ZL=0。测试:(1)、(2)、(3)的输入阻抗Zin(l)、5、(P37)已知均匀无消耗传输线的电压、电流表达式、测试:(1)传输线输入阻抗Zin(2(3)证明了传输线输入阻抗的变形。6(P37),7(P55)已知均匀无消耗传输线的特性阻抗Z0,相位常数是在传输线中测量的电压驻波系数。在端子负载离线时,第一个电压波节点的距离为zmin1。证明8(P65)、9(P65)、10(P83)、11(P98) 40J70Ohm的负载阻抗连接到长度为0.3波长的100Ohm的传输线。取

2、得负载下的反射系数、吴宣仪输入端的反射系数、输入阻抗、吴宣仪SWR和反向损耗。12(P98)已知传输线的特性阻抗为50欧姆,传输线端子连接负载ZL时测量的吴宣仪电压驻波系数为2,吴宣仪第一电压驻波节点在负载下具有0.15个波长。求负载阻抗和负载导纳值(用圆图解决),为什么不能在波中传输TEM波?因为TEM波需要电场和磁场完全位于波的横截面上。磁场是闭合曲线,所以横截面上满足麦克斯韦方程,闭合表面上的线积分等于位移电流和传导电流的面积点。要做到这一点,必须有位移电流,位移电流沿轴传播,与电场完全在波导横截面中相互矛盾。第2章,1,已知均匀波导传输系统。试验波数概念验证,(1),(2),(3),(

3、4),(2),(3),4,5,6,7,解释:第3章。1,(4-2-5),其中TE10模块的波阻抗。可见模式等效电压,等效电流为,(4-2-6),第3章,表达式中的Ze是模式特性阻抗。现在确定A1。可从格式(4-2-5)和(4-2-6)中使用;(4-2-7);可从格式(4-2-4)中推断;(4-2-4)全部为a=23mm,窄边分别为A=23MM。当第二段的末端与负载相符时,取得接合处的反射系数。1,可以从等效电路中知道。由于双级传输线的末端与负载匹配,所以连接点T的等效阻抗等于双级矩形波的等效特性阻抗。也就是说,在徐璐连接具有相同宽墙宽度、不具有相同窄墙宽度的两端矩形波后,连接处存在反射。第5章

4、,徐璐将不同特性阻抗的两条微带线连接在一起,形成了如图所示的不均匀性。已知z01=100ohm,z02=25ohm。查找:(1)不均匀性产生的反射系数是多少?(2)如何设计简单的匹配网络以实现阻抗匹配?2,现在有两个矩形波管。宽边都是A,窄边分别是B1和B2。在两个波之间插入矩形波宽度为A的波段,插入长度为1/4传导波长的波段,计算要匹配的窄边B需要多少。3,单阶段四分之一波长阻抗转换器等效电路(参见书153页图5-9(c)。单阶段四分之一波长阻抗转换器插入衰减量为4,其中R是阻抗率,填充1,1空气的矩形谐振腔大小为3 * 1.5 * 4厘米。(1)在H101模式下操作时的谐振频率。(2)在协作中完全填充介质后,在同一操作频率下向H102模式进军时,该介质的相对遗传常数是多少

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