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文檔簡介
1、第一章1. 均勻傳輸線(規則導波系統):截面尺寸、形狀、媒質分布、材料及邊界條件均不變的導波系統。 2. 均勻傳輸線方程, 也稱電報方程。3. 無色散波:對均勻無耗傳輸線, 由于與成線性關系, 所以導行波的相速vp與頻率無關, 稱為無色散波。色散特性:當傳輸線有損耗時, 不再與成線性關系, 使相速vp與頻率有關,這就稱為色散特性。 任意相距/2處的阻抗相同, 稱為/2重復性z1 終端負載 終端反射系數 均勻無耗傳輸線上, 任意點反射系數(z)大小均相等,沿線只有相位按周期變化, 其周期為/2, 即反射系數也具有/2重復性4. 電壓駐波比 其倒數稱為行波系數, 用K表示5. 行波狀態就是無反射的
2、傳輸狀態, 此時反射系數l=0, 負載阻抗等于傳輸線的特性阻抗, 即Zl=Z0, 稱此時的負載為匹配負載。綜上所述, 對無耗傳輸線的行波狀態有以下結論: 沿線電壓和電流振幅不變, 駐波比=1; 電壓和電流在任意點上都同相; 傳輸線上各點阻抗均等于傳輸線特性阻抗6終端負載短路:負載阻抗Zl=0, l=-1, , 傳輸線上任意點z處的反射系數為(z)=-e -j2z此時傳輸線上任意一點z處的輸入阻抗為 沿線各點電壓和電流振幅按余弦變化, 電壓和電流相位差 90°, 功率為無功功率, 即無能量傳輸; 在z=n/2(n=0, 1, 2, )處電壓為零, 電流的振幅值最大且等于2|A1|/Z0
3、, 稱這些位置為電壓波節點;在z=(2n+1)/4 (n=0, 1, 2, )處電壓的振幅值最大且等于2|A1|, 而電流為零, 稱這些位置為電壓波腹點。 傳輸線上各點阻抗為純電抗, 在電壓波節點處Zin=0, 相當于串聯諧振, 在電壓波腹點處|Zin|, 相當于并聯諧振, 在0z/4內, Zin=jX相當于一個純電感, 在/4z/2內, Zin=-jX相當于一個純電容,從終端起每隔/4阻抗性質就變換一次, 這種特性稱為/4阻抗變換性。短路線lsl 開路線loc9.無耗傳輸線上距離為4的任意兩點處阻抗的乘積均等于傳輸線特性阻抗的平方, 這種特性稱之為/4阻抗變換性。 10.負載阻抗匹配的方法
4、基本方法:在負載與傳輸線之間接入一個匹配裝置(或稱匹配網絡),使其輸入阻抗等于傳輸線的特性阻抗Z0.對匹配網絡的基本要求:簡單易行、附加損耗小、頻帶寬、可調節以匹配可變的負載阻抗。實現手段分類:串聯/4阻抗變換器法、支節調配器法(1) 因此當傳輸線的特性阻抗 時, 輸入端的輸入阻抗Zin=Z0, 從而實現了負載和傳輸線間的阻抗匹配(2)串聯若求出的長度為負值,則加上/2取其正的結果 并聯 若求出的長度為負值,則加上/2取其正的結果11.練習: 設無耗傳輸線的特性阻抗為50 ,工作頻率為300MHz, 終端接有負載Zl=25+j75(), 試求串聯短路匹配支節離負載的距離L1及短路支節的長度L2
5、。 第二章1. 規則金屬波導的特征: 沿軸線方向,橫截面形狀、尺寸及填充媒質的電參數和分布狀態均不變化的無限長的直波導。管壁材料一般由銅、鋁等金屬制成。2. 規則金屬波導的特點,規則金屬波導僅有一個導體,不能傳播TEM導波;每種導模都具有相應的截止波長lc(或fc ),只有滿足條件lc> l(工作波長)或fc <f才能傳輸。 3. 為傳輸系統的本征值 當=0時, 意味著波導系統不再傳播, 亦稱為截止, 此時kc=k, 故將kc稱為截止波數4. 描述波導傳輸特性的主要參數有: 相移常數、截止波數、 相速、波導波長、群速、波阻抗及傳輸功率5. 導行波的分類 此時Ez=0和Hz=0TEM
6、波 將Ez0而Hz=0的波稱為磁場純橫向波, 簡稱TM波 將Ez=0而Hz0 的波稱為電場純橫向波, 簡稱TE波 快波:TM波和TE波,其相速vp=/c/ 均比無界媒質空間中的速度要快, 故稱之為快波6. TE10模特點:場結構簡單、 穩定、頻帶寬和損耗小7.管壁電流:波導中傳輸微波信號時在金屬波導內壁上產生的感應電流研究波導管壁電流結構的意義:波導損耗的計算需要知道波導管壁電流;實際應用中,波導元件的連接及通過在波導壁上開槽或孔以做成特定用途的元件,此時接頭與槽孔的位置就不應破壞波導管壁電流的通路,否則將嚴重破壞原波導內的電磁場分布,引起輻射和反射,影響功率的有效傳輸;當需要在波導壁上開槽做
7、成縫隙天線時,開槽應切斷管壁電流。矩形波導TE10模的管壁電流與管壁上的輻射性和非輻射性8.圓波導的主模:TE11模 lcTE113.41a; lcTM012.61a; lcTE011.64a電場激勵:把激勵裝置放在波導中所需模式電場最強的位置,并使其產生的電場與所需模式電場一致 磁場激勵把激勵裝置放在波導中所需模式磁場最強處、并使其產生的磁場與所需模式磁場一致。電流激勵當用饋電波導去激勵另一波導時,常采用孔激勵由于波導開口處的輻射類似于電流元的輻射,故稱電流激勵。 第六章1. 用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線2.天線應有以下功能 天線應能將導波能量盡可能多地轉變為電磁波能量。 這首先要求
8、天線是一個良好的電磁開放系統, 其次要求天線與發射機或接收機匹配。 天線應使電磁波盡可能集中于確定的方向上, 或對確定方向的來波最大限度的接收, 即天線具有方向性。 天線應能發射或接收規定極化的電磁波, 即天線有適當的極化。 天線應有足夠的工作頻帶新功能:對傳遞的信息進行一定的加工和處理, 如信號處理天線、單脈沖天線、自適應天線和智能天線等。3.天線的分類:按用途:通信天線、 廣播電視天線、雷達天線等; 按工作波長:長波天線、中波天線、短波天線、超短波天線和微波天線等; 按輻射元的類型: 線天線和面天線。所謂線天線由半徑遠小于波長的金屬導線構成; 面天線由尺寸大于波長的金屬或介質面構成的。4.
9、 電基本振子是一段長度遠小于波長, 電流I振幅均勻分布、相位相同的直線電流元, 它是線天線的基本組成部分, 任意線天線均可看成是由一系列電基本振子構成。5.電基本振子的遠區場 電基本振子的遠區場是一個沿著徑向向外傳播的橫電磁波, 所以遠區場又稱輻射場;在不同的方向上, 輻射強度是不相等的,說明電基本振子的輻射有方向性。 6.場強振幅歸一化方向性函數 6. 主瓣寬度:半功率波瓣寬度:方向圖主瓣兩個半功率點之間的寬度, 在場強方向圖中, 等于最大場強的 兩點之間的寬度;零功率波瓣寬度:頭兩個零點之間的角寬 7. 第一旁瓣電平的高低, 在某種意義上反映了天線方向性的好壞。如旁瓣電平較低的天線并不表明
10、集束能力強, 而旁瓣電平小也并不意味著天線方向性必然好。8. 輸入點電流實際天線的有效長度 9. 收發互易性:同一天線作為發射和接收時的電參數相同10. 接收天線的有效接收面積11. 接收天線的方向性 主瓣寬度盡可能窄, 以抑制干擾 旁瓣電平盡可能低 天線方向圖中最好能有一個或多個可控制的零點第七章1. 電波傳播方式:視距傳播;天波傳播;地面波傳播;不均勻媒質傳播2. Friis傳輸公式: 3. 衰落現象衰落:指信號電平隨時間的隨機起伏。 分類:吸收型衰落和干涉型衰落。 吸收型衰落:主要是由于傳輸媒質電參數的變化, 使得信號在媒質中的衰減發生相應的變化而引起的。慢衰落:由上述原因引起的信號電平
11、的變化較慢, 稱為慢衰落(圖7-1(a))干涉型衰落:由隨機多徑干涉現象引起的。在某些傳輸方式中, 由于收、發兩點間存在若干條傳播路徑, 典型的如天波傳播、不均勻媒質傳播等。快衰落:多徑干涉引起的信號起伏周期很短, 信號電平變化很快4. 視距傳播:指發射天線和接收天線處于相互能看見的視線距離內的傳播方式。可用于地面通信、衛星通信以及雷達等第八章1. 元因子:表示組成天線陣的單個輻射元的方向圖函數, 其值僅取決于天線元本身的類型和尺寸。體現了天線元的方向性對天線陣方向性的影響。陣因子:表示各向同性元所組成的天線陣的方向性, 其值取決于天線陣的排列方式及其天線元上激勵電流的相對振幅和相位, 與天線
12、元本身的類型和尺寸無關。 2. 方向圖乘積定理:在各天線元為相似元的條件下, 天線陣的方向圖函數是單元因子與陣因子之積。 3.寬頻帶天線:阻抗、方向圖等電特性在一倍頻程(fmax/fmin=2)或幾倍頻程范圍內無明顯變化的天線;非頻變天線:阻抗、方向圖等電特性在更大頻程范圍內(如fmax/fmin10)基本不變化的天線。4.智能天線分類(1)、切換波束天線:具有有限數目的、固定的、預定義的方向圖 (2)、自適應陣列天線 采用高級信號處理算法從接收到的信號中分辨出期望信號、干擾信號以及它們的方向和相關性,并利用這些信息分別對期望信號和干擾信號加以增強和抑制。同時不斷地自適應地形成新的波束實現動態跟蹤,始終保持使主瓣指向期望用戶,而將干擾信號置零。5.智能天線對移動通信系統的性能改善:1、提高頻譜利用效率,增大系統容量 2、克服遠近效應,實現空時多用戶檢測 3、減小電磁污染及
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