电磁场与电磁波:第七章 导行电磁波.docx

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1、第七章导行电磁波7.1导行电磁波及其导行系统1导行电磁波就是在导行系统(统称传输线,有时指波导)中传输的电磁波,简称导波。2在一个实际射频、微波系统里,传输线是最基本的构成,它不仅起连接信号作用,而且传输线本身也可以成为某些元件,如电容、电感、变压器、谐振电路、滤波器、天线等等。3传输线的主要指标:1)损耗。损耗来源于导体、介质、辐射、模式转换;2)色散和单模工作频带宽度。取决于传输线的结构;3)制造成本。取决于是否可以集成。4几种典型微波传输线,结构演化、特点。I)双线;2)同轴线;3)波导;4)微带线;5)介质波导与光纤;6)空间。7.2导波的一般分析方法1导波的一般分析方法:先求出场纵向

2、分量,然后由场纵向分量导出其余的场横向分量。2导波场横向分量与场纵向分量关系:Step1:设导波的传播方向(纵向)为Z方向,传播无衰减,传输线横截面保持不变,则有方=A(x,y)e-z=0y)e-jk-(1)式中h是导波沿传播方向(Z方向)的传播常数,有2=k?=k;+k;+片=监+k;(2)把(1)式代入直角坐标系中的波动方程,简化后可得VE+E=O方+后方=OStep2:将(1)式代入MaXWeI1方程组的两个旋度方程,直角坐标系中展开后可得场横向分量与场纵向分量关系:A八xk.yEhy(Exy在圆柱坐标系里也能导出类似的关系式。3由场纵向分量导出场横向分量方法的好处:1)简化计算:六个分

3、量的求解简化为两个分量的求解。场纵向分量相当于位函数。2)便于波型分类4导波波型的分类:1)TE波(横电波,或H波):Ez=0,电磁场只有五个分量2) TM波(横磁波,或E波):后Z=0电磁场只有五个分量3) TEM波:氏=0和凡=0,电磁场只有四个分量欲横向场存在,由(4)式可知,必须&=0,这样首先方程(3)变为VE=O/=0这样TEM波的电磁场在横截面上的分布满足拉普拉斯方程,因此TEM波的电磁场在横截面上的特性与静电场、静磁场一样。其次(2)式变为心=H=M即TEM波传播常数与相应自由空间的均匀平面波的传播常数一样。由上述两点可得TEM波存在条件:首先要有两个以上导体,其次传输线中的媒

4、质是均匀媒质。4)混合模:电磁场六个分量都有。5波阻抗一导波电磁场横向分量之间的关系在均匀平面波中,横向电场与横向磁场幅度之比值称为波阻抗,它仅仅与媒质参数有关。在导波情况下,波阻抗不仅与波导填充媒质参数有关,还与导波频率有关,而且不同的波型,波阻抗也不同。I)TE波令方程(4)中区=0,可得乙fjHykz邑一也一ZHzkzHEZ具有阻抗的量纲,为负值是因为导波传播方向是+z方向,不是一z方向。Hz2) TM波同理ZE=H=Hy瓦h7一乙HHz3) TEM波在MaXWeH旋度方程中直接把瓦=0,凡=0代入,展开后可得2._7X一乙TEM4)混合模:需要分解。7.3矩形波导中的导波1矩形波导横截

5、面为封闭的矩形金属管,因此不能存在TEM波,它的尺度一般与工作波长相当。2 TM波3 TE波4矩形波导中导波的模式:由导波场强表示式可知,波导中的导波在横截面上的分布呈驻波状态,W值分别代表沿X方向,y方向的驻波个数。导波表示式中根,值的不同,导波的分布也不同,每种场分布(利,值)代表一个电磁场导波的模式。实际波导里导波有什么模式存在,不仅取决于波导本身,也取决于波导激励或耦合的情况。例如波导一同轴转换。5矩形波导的传播特性1)截止特性,截止波长与截止频率:矩形波导中的电磁波沿传播方向的分布规律是/3FZ),因此导波的传播特性决定于传播常数心,而的又决定于波导的横向尺寸和传播模式。如果频率高,

6、有公后,朽0,A为实数,导波在波导中传播无衰减;反之如果频率低,有22/,朽0,心为虚数,邀kz=ja,则矩形波导中的电磁波沿传播方向的分布规律是=”3,导波沿波导衰减,而且不再是波了,这种现象称为截止。两者情况之间的临界状态女=耳下的波长称为截止波长4,频率称为截止频率上.,波数称为截止波数(七=%)。它只与矩形波导尺寸和模式参数有关,与介质参数无关。截止波长:4=芋=勺Kk对于矩形波导:c=它只与矩形波导尺寸和模式参数有关,与介质参数无关。这个结论也适合其它结构的金属波导。截止频率:fc=-=k,r-c2乃J它不但与矩形波导尺寸和模式参数有关,而且与介质参数也有关。2)这些参数的意义:截止

7、波长、截止频率和截止波数都与电磁波的工作频率/无关,它们反映了波导本身的特性。一个具体电磁波在波导中的传播特性,取决于改电磁波的工作频率、波导的截止频率等波导结构参数。可分为以下几种情况:A:工作频率大于截止频率:ffc,这时满足这些条件的电磁波模式可以在波导中传播。B:工作频率小于截止频率:ffc,满足这些条件的电磁波模式不能在波导中传播。C:工作频率等于截止频率:f=fc.3)再论模式,模式兼并:TM,”“与篁加模截止波长、相速等传播特性完全一样,但两者的场分布不一样。这种现象称为模式简并。一般要避免这种现象发生,方法是结构上抑制。4)波导工作方式,主模与高次模6:例子1:波导的单模工作范

8、围。例子2:同轴一波导转换7矩形波导中导波的相速、波导波长与色散特性乒用=IkT=k,号=小快等相面方程:t-kzz=C首先波导中的相速大于光速,是快波。其次,这种相速与频率有关的现象称为色散现象,在波导中的这种色散不是由于波导的填充媒质的色散引起,而是由波导的结构引起的。称为波导色散。导波波长(相波长):8波阻抗7.4矩形波导中的场分布(场结构)1波导中的场分布(场结构):通常指波导中的电力线、磁力线和电流线分布,即关于场的形象描述(场的可视化)。方法是由波导中的电磁场表示式出发,画出电力线、磁力线和电流线。2掌握波导中的场分布的用途:1)理解,2)分析耦合、激发、辐射。3)模式抑制。3波导

9、中”io模式的电场分布即电力线:Hz=H0cos-x)e-jka氏=/餐儿SingX)看xaH=0Ez=0氏=-j华Sin(Remxa瓦=04波导中”H)模式的磁场分布即磁力线:5波导中”io模式的电流分布即电流线:二亦二波导内部只有位移电流:Jd=合=向E故只要把电力线图沿传播方向z向前移动/Ig/4即位移电流分布图。内壁上的表面电流:j1=nH6画场分布注意:1)(/),”中的m代表波导X方向该模式驻波数(也就是半波长数),n代表波导方向该模式驻波数(也就是半波长数)。2)(E)机模式的场分布可以由(7E)u的场分布组合出。3)同时注意场分量与Xy坐标的函数关系以及各个场分量之间的相位关系

10、。4)电力线、磁力线关系再描述:乃/2相位与不再环绕,实际同步;在波导不一定要成环。7波导中场分布的应用例子:测量线,裂缝天线,波导一同轴转换,模式抑制。7.57.67.9圆波导及其他波导结构1圆波导2脊波导3减高波导4过模波导5同轴线6介质波导7带状线8微带7.7波导中的传输功率与导波的衰减1波导最大传输功率:不考虑波导的介质损耗和导体损耗,并设行波状态,则波导各个横截面上的传输功率一样,为波导横截面上轴向平均坡印亭矢量的面积分。P=JF杰=1SXdS=B月ds=g*ds对矩形波导中的H)模,设忸/=竽/sin(Cx)=JSin(工幻代入上式,有1.1 ,aa4如果波导填充媒质的击穿强度是耳

11、,,则行波状态下波导传输”1。模的最大极限功率是42影响波导最大传输功率的因素:1)由上式可见波导最大传输功率正比于波导横截面面积,而且越接近截止状态,最大传输功率就越小。2)潮湿:潮湿会减小弱,,从而减小最大传输功率。3)驻波:驻波越大,最大传输功率越小。4)波导内部表面平整度:越粗糙,最大传输功率越小。综合上述因素,一般实际波导最大传输功率只有理论值的30%50%在厘米波段,大约有几百千瓦。3导波的衰减:导波的衰减来源于波导内壁的导体损耗和内部介质的介质损耗。由于波导中的电磁波幅度沿传播方向按指数律6一8衰减,因此传输功率将按QNo=方式衰减,即式中为衰减常数。严格计算衰减常数很困难,一般

12、采用近似微扰方法。如果单位长度的损耗功率为0,则zPp1=-=2aP0e-2az=IaP,故dza=-=(单位长度的损耗功率)/(2X传输功率)2P近似微扰方法思想是:首先在假定波导是理想导体,介质是理想介质情况下计算波导中的电磁场分布,然后以这个场分布用前面式子计算传输功率;其次用这个场分布计算波导内壁的表面电流,然后用实际波导的电导率及表面电阻凡=Jq竺计算波导的导体损耗功率,用V2这个场分布和实际介质的介电常数的虚部计算波导的介质损耗。这个方法的误差来源于实际波导与理想导体介质的波导两者之间的场分布不同。如果波导用铜等良导体制成,这个近似方法的误差很小。矩形波导Hn)模的衰减(不考虑介质

13、损耗):2Z阿杰4有多个模式存在情况下衰减常数:如果这些模式相互正交,也就是这些模式之间没有能量交换,各个模式的衰减常数可单独计算;如果模式不正交,相互之间有能量耦合,就不能单独宜接计算,对每个模式而言,除了上述的导体、介质损耗外,还有模式转换损耗。5影响衰减的因素:1)波导材料的电导率;2)工作频率;3)波导内壁的光滑度;4)波导的尺寸;5)填充媒质的损耗;6)工作模式。7.8导波的驻波及谐振腔1什么是谐振和谐振腔:2微波谐振腔的物理结构:为了从低频集中参数振荡回路过渡到微波谐振腔,必须1)减少电容、电感值,因为谐振频率i)=Z,方法参考教科书图7.8.1(a),(b);2)减少损耗,特别是

14、辐射损耗,方法参考V1c教科书图7.8.1(c),(d)。总之微波谐振腔的物理结构是把电磁波能量集中在一个局部范围的系统。3微波谐振腔与外界耦合的方式:耦合也就是谐振腔与外界有能量交换,其目的是激励(耦合)出所希望的电磁场模式,方法是耦合(激励)装置能在谐振腔中建立与所希望电磁场模式有最大一致性的电场、磁场、或电流分布。其常用方式有1)环耦合;2)探针耦合;3)孔耦合。参考教科书图7.8.24谐振腔的主要参数:1)谐振频率或谐振波长:表示有那些频率的电磁波有可能在谐振腔中存在并且谐振。它不是或者不一定是电磁波的工作频率。前者与谐振腔的形状、大小和其中的媒质常数有关,而且每个具体的谐振腔的谐振频

15、率(及谐振模式)有无数个。谐振频率的计算在电磁学领域属本征值问题,即没有激励源。一般需要用数值方法求解,也可以借助EDA软件。有些规则形状的谐振腔可以有解析方法求解,如矩形谐振腔。2)谐振腔的品质因数0值:表示谐振腔中电磁波谐振可以持续的次数,它反映了谐振腔的频率选择性。其定义:WQ=2-%式中W为谐振腔内的平均电磁储能;W7为谐振腔一个周期时间内所损耗的能量,它包括谐振腔本身的能量损耗WO及在一个周期内输出的能量WE:只考虑谐振腔本身的能量损耗的品质因数。称为固有品质因数或无载品质因数:WQ,=2-WQ=2-%因此谐振腔接有负载时,谐振腔品质因数会下降。但如果外界有能量耦合进谐振腔(谐振腔接有源)时,WE为负,QE也负,谐

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