微波技术基础期末复习题
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d a] 工0 西安电子科技大学考试时间120分钟试 题(A )题号1 .五 总分分数1.考试形式:闭卷;2.本试卷共 五 大题,总分值100分。
班级 学号 姓名 任课教师一、简答题(每题3分,共45分)1、传输线解为侬+4〃鱼,上面公式中哪个表示+z 方向传输波? 哪个表示-z 方向传输波?为什么?2、假设传输线接容性负载(2乙=勺+户:<0),那么其行驻波分布离 负载端最近的是电压波节点,还是电压波腹点?3、如图三个两端口网络级联,各自的A 参数分别是Ai, A2和A3,写出其 组成网络的A 参数\ ________________________________ □4、如图单枝节匹配,可调参数为两段传输线的长度/和d,简要说明其工 作原理和两段传输线的作用。
5、矩形波导和圆波导的方圆转换中各自的工作模式是什么?6、带线宽度W,上下板距离b,当W/b增大时,带线特性阻抗如何变化?为什么?7、微带或者带线的开口端是否相当于开路端?为什么?如果不是,如何等效?8、一段矩形波导,尺寸Qxb, TEio模的散射矩阵如下,写出其传输TE20 模时的散射矩阵。
「I「0 e-je~9、金属圆波导的模式TEmnp和TMmnp,下标m, n, p各自代表什么含义?10、写出如图双口网络的输入反射系数「讥的表达式。
11、环行器的端口定义和散射矩阵如下,该环行器环行方向是顺时针还是逆时针?0 0 1S= 1 0 00 1 012、说明下列图E面T的工作特点13、写出如图理想两端口隔离器的S矩阵。
一二一①14、写出谐振腔品质因数Q 的普遍定义式。
15、 与低频LC 谐振回路相比,微波谐振腔的主要特点是什么? 、(10分)如图传输线中求Z 为何值时可使输入阻抗Z 加=50。
匹配, Z, =250。
l J>1题二图传输线匹配问题 a.(15分)证明:在任意负载条件下,传输线上反射系数和输入阻抗有下 列关系:1、r (z ) = -「(Z ± 〃4)2、Z 讥(z )/Z0 =Z0/Z,“(z±〃4)(其中,Z0为特性阻抗,4为工作波长) 四、(15分)证明无耗网络匹配定理,即下列图中IQJW1,采用无耗网络[S ]予以 匹配,其条件是 Z, =25。
微波技术考试试题1. 选择题1) 微波技术是指波长在几毫米至几厘米之间的电磁波。
以下哪个波段属于微波技术范畴?A. 毫米波段B. 米波段C. 厘米波段D. 千米波段2) 微波技术在通讯领域有着广泛的应用,以下哪种通讯技术不属于微波通讯?A. 蜂窝网络B. 卫星通讯C. 光纤通讯D. 无线局域网3) 下列哪个设备通常被用于检测微波辐射?A. 电灶B. 电视C. 微波炉D. 洗衣机4) 微波技术在医学影像学中也有着重要应用,以下哪种医学影像技术不是基于微波原理?A. X射线摄影B. 核磁共振成像C. 超声波成像D. CT扫描5) 微波技术还广泛应用于雷达系统中,以下哪种雷达系统不属于微波雷达?A. 气象雷达B. 雷达测速仪C. 卫星雷达D. 红外线雷达2. 简答题1) 请简要介绍微波技术在食品加热领域的应用原理及优势。
2) 为什么微波技术在通讯领域中被广泛应用?有哪些主要的应用场景?3) 请说明微波技术在医学影像学中的主要应用,并简要描述其工作原理。
4) 何为微波辐射,有哪些常见的设备或场景会产生微波辐射?5) 请举例说明微波雷达在军事和民用领域中的典型应用。
3. 论述题微波技术作为一种高频电磁波技术,其在现代社会中发挥着重要作用。
请结合自己的理解,就微波技术的未来发展趋势、挑战和创新方向进行详细的论述。
4. 实验题请设计一份实验方案,以验证微波辐射对食品的加热效果,并描述实验步骤、所需材料和预期结果。
5. 计算题某微波通讯系统工作在5GHz频段,频率为5 x 10^9 Hz,求对应的波长。
以上为微波技术考试试题,请根据题目要求认真回答,谢谢。
微波期末复习题微波期末复习题微波工程作为电子信息工程专业的重要课程之一,是电磁场与微波技术的基础,对于学生的专业素养和就业竞争力具有重要意义。
期末考试是对学生所学知识的综合考验,因此复习备考是至关重要的。
本文将从微波的基本概念、传输线理论、微波器件和微波系统设计等方面,为大家总结一些常见的期末复习题。
一、基本概念1. 什么是微波?微波的频率范围是多少?微波是指频率范围在300MHz至300GHz之间的电磁波。
它是电磁波谱中介于射频波和红外线之间的一部分。
2. 请简述微波的特点和应用。
微波具有高频率、短波长、高传输速率、大带宽、穿透力强等特点。
在通信、雷达、卫星通信、医疗诊断、无线电频率干扰测试等领域有广泛应用。
二、传输线理论1. 什么是传输线?请简述传输线的特点。
传输线是用来传输电信号的导线或导体,由两个或多个导体构成。
传输线具有传输电信号、阻抗匹配、波的反射和传输损耗等特点。
2. 什么是行波方程?请写出传输线的行波方程。
行波方程是描述传输线上电压和电流随时间和位置变化的方程。
传输线的行波方程为:∂^2V/∂z^2 = LC ∂^2V/∂t^2∂^2I/∂z^2 = LC ∂^2I/∂t^2其中,V为电压,I为电流,z为传输线上的位置,t为时间,L为电感,C为电容。
三、微波器件1. 请简述微波管的工作原理和应用。
微波管是一种利用电子束与电磁场相互作用来放大和调制微波信号的器件。
它由阴极、阳极、聚束极和螺旋线等部分组成。
微波管广泛应用于雷达、通信、卫星通信等领域。
2. 什么是微带线?请简述微带线的特点和应用。
微带线是一种将导体带贴在介质基板上的传输线结构。
它具有体积小、重量轻、制作简单、易于集成等特点。
微带线广泛应用于微波集成电路、天线、滤波器等微波器件中。
四、微波系统设计1. 请简述微波天线的原理和分类。
微波天线是将电信号转换为电磁波或将电磁波转换为电信号的装置。
根据天线的方向性,可以将微波天线分为定向天线和非定向天线两类。
一、简答题(每小题3分) 1、 如何判断长线和短线?答:长线是传输线几何长度l 与工作波长λ可以相比拟的传输线(1.5分),(必须考虑波在传输中的相位变化效应),短线是几何长度l 与工作波长λ相比可以忽略不计的传输线(1.5分)。
(界限可以认为是/0.05l λ≥)。
2、 何谓分布参数电路?何谓集总参数电路?答:集总参数电路由集总参数元件组成,连接元件的导线没有分布参数效应,导线沿线电压、电流的大小与相位与空间位置无关(1.5分)。
分布参数电路中,沿传输线电压、电流的大小与相位随空间位置变化,传输线存在分布参数效应(1.5分)。
3、 何谓色散传输线?对色散传输线和非色散传输线各举一个例子。
答:支持色散模式传输的传输线,(0.5分)色散模式是传输速度(相速与群速)随频率不同而不同的模式(0.5分)。
支持非色散模式传输的传输线(0.5分),非色散模式是传输速度(相速与群速)不随频率而改变的模式。
(0.5分) 色散模式传输线:波导(0.5分)非色散模式传输线:同轴,平行双导体,微带。
(0.5分)4、 均匀无耗长线有几种工作状态?条件是什么?答:均匀无耗长线有三种工作状态,分别是驻波、行波与行驻波。
(1.5分) 驻波:传输线终端开路、短路或接纯电抗;(0.5分)行波:半无限长传输线或终端接负载等于长线特性阻抗;(0.5分) 行驻波:传输线终端接除上述负载外的任意负载阻抗;(0.5分)5、 什么是波导中的模式简并?矩形波导和圆波导中的简并有什么异同?答:不同模式具有相同的特性(传输)参量叫做模式简并。
(1分) 矩形波导中,TE mn 与TM mn (m 、n 均不为零)互为模式简并。
(1分)圆波导的简并有两种,一种是极化简并。
其二是模式简并,(1分)6、 空气填充的矩形波导(宽边尺寸为a ,窄边尺寸为b )中,要求只传输10H 波型,其条件是什么?答:由于10H 的截止波长2c a λ=,而20H 的截止波长为a ,01H 的截止波长为2b ,若保证10H 单模传输,因此传输条件max (,2)2a b a λ<<(3分)。
2、 计算串联阻抗的ABCD矩阵。
4、简述微波谐振电路与低频谐振电路的异同点。
5、标出阻抗圆图中特殊的点、线、面。
6、简述微波传输线的分布参数是如何产生的,并画出长为dz(远小于波长)的小线元的等效电路。
7、证明串联阻抗的ABCD矩阵。
101A B Z C D ⎡⎤⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦
8、从均匀传输线上取一段电长度为θ= βl 的传输线,试求其散射矩阵、传输矩阵和归一化转移矩阵。
9、计算并联导纳的ABCD矩阵。
11、什么是微波互易网络。
12、 微波加热应用了微波的什么特点?
13、画出同轴线横截面内主模的电场、磁场分布。
14、 测得某两端口网络的S 矩阵为
[]⎥⎥⎦⎤
⎢⎢⎣⎡∠∠∠∠=o o o o 00.2900.8900.800.1s
问此两端口网络是否互易和无耗,为什么?
15、如何将微波系统等效成微波网络?
0Z 0
Z
Z 12。
《微波技术基础》题集一、选择题(每题2分,共20分)1.微波是指频率为()的电磁波。
A. 300MHz-300GHzB. 300Hz-300MHzC. 300GHz-300THzD. 300kHz-300MHz2.微波在真空中的传播速度与()相同。
A. 光速B. 声速C. 电场传播速度D. 磁场传播速度3.微波的主要特性不包括()。
A. 直线传播B. 穿透性强C. 反射性D. 绕射能力强4.微波传输线主要包括()。
A. 同轴电缆和光纤B. 双绞线和同轴电缆C. 光纤和波导D. 双绞线和波导5.在微波通信中,常用的天线类型是()。
A. 偶极子天线B. 抛物面天线C. 环形天线D. 螺旋天线6.微波谐振腔的主要作用是()。
A. 储存微波能量B. 放大微波信号C. 转换微波频率D. 衰减微波信号7.微波加热的原理是()。
A. 微波与物体内部的分子振动相互作用B. 微波使物体表面温度升高C. 微波直接转化为热能D. 微波引起物体内部化学反应8.微波在介质中的传播速度与介质的()有关。
A. 密度B. 介电常数C. 磁导率D. 温度9.微波通信中,为了减少信号的衰减,通常采取的措施是()。
A. 增加信号频率B. 减小信号功率C. 使用中继站D. 改用光纤通信10.微波测量中,常用的仪器是()。
A. 示波器B. 微波功率计C. 万用表D. 频谱分析仪(部分功能重叠,但更专用于频率分析)二、填空题(每题2分,共20分)1.微波的频率范围是_________至_________。
2.微波在真空中的传播速度约为_________m/s。
3.微波的_________特性使其在雷达和通信系统中得到广泛应用。
4.微波传输线中,_________具有宽频带、低损耗的特点。
5.微波天线的作用是将微波能量转换为_________或相反。
6.微波加热过程中,物体吸收微波能并将其转化为_________。
7.微波在介质中的衰减主要取决于介质的_________和频率。
微波技术复习题一、填空题1.若传输线的传播常数γ为复数,则其实部称为衰减常数,量纲为奈培/米(Np/m)或者分贝/米(dB/m),它主要由导体损耗和介质损耗产生的;虚部称为相位常数,量纲为弧度/米(rad/m),它体现了微波传输线中的波动过程。
2.微波传输线中相速度是等相位面移动的速度,而群速度则代表能量移动的速度,所以相速度可以大于光速,而群速度只能小于或等于光速,且相速度和群速度的乘积等于光速的平方或c23.在阻抗圆图中,上半圆的阻抗呈感性,下半圆的阻抗呈容性,单位圆上为归一化电阻零,实轴上为归一化电抗零。
4.矩形金属波导(a>b)的主模是TE10,圆形金属波导的主模是TE11,同轴线的主模是TEM。
5.若传输线端接容性负载(Z L=R L+jX L,X L<0),那么其行驻波分布离负载端最近的是电压节点;若端接感性负载(Z L=R L+jX L,X L>0),那么其行驻波分布离负载端最近的是电压腹点。
6.阻抗圆图是由单位电压反射系数坐标系和归一化阻抗坐标系组成的,其中前者又由单位电压反射系数的模值圆和单位电压反射系数的相角射线组成,而后者又由归一化电阻圆和归一化电抗圆组成。
7.在金属波导截止的情况下,TE模的波阻抗呈感性,此时磁储能大于(大于/小于)电储能;TM模的波阻抗呈容性,此时电储能大于(大于/小于)磁储能。
8.微带线的主模为准TEM模,这种模式的主要特征是Hz和Ez都不为零,未加屏蔽时,其损耗包括导体损耗,介质损耗和辐射损耗三部分。
9.特性阻抗为50Ω的均匀传输线终端接负载R L为j20Ω,50Ω,20Ω时,传输线上分别形成纯驻波,纯行波,行驻波。
10.均匀传输线的特性阻抗为50Ω,线上工作波长为10cm,终端接有负载Z L,Z Lˊ1).若Z L=50Ω,在zˊ=8cm处的输入阻抗Z in=50Ω, 在zˊ=4cm处的输入阻抗Z in=50Ω。
2).若Z L=0,在zˊ=2.5cm处的输入阻抗Z in=∞Ω, 在zˊ=5cm处的输入阻抗Z in=0Ω,当0<zˊ<2.5cm处, Z in呈感性,当2.5<zˊ<5cm处, Z in呈容性3). 若Z L=j50Ω,传输线上的驻波系数ρ=∞。
微波技术基础考试真题一、填空题(40分,每空2分)1、微波是指波长从1米到0.1毫米范围内的电磁波。
则其对应的频率范围从______赫兹到_____赫兹。
2、研究电磁波沿传输线的传播特性有两种分析方法。
一种是的分析方法,一种是分析方法。
3、微波传输线种类繁多,按其传输的电磁波型,大致可划分为三种类型、、4、测得一微波传输线的反射系数的模,则行波系数;若特性阻抗,则波节点的输入阻抗5.矩形波导尺寸,。
若在此波导中只传输模,则其中电磁波的工作波长范围为6.均匀无耗传输线工作状态分三种:(1)(2)(3)7.微波传输系统的阻抗匹配分为两种:和阻抗匹配的方法中最基本的是采用和作为匹配网络。
8.从传输线方程看,传输线上任一点处的电压或电流都等于该处相应的波和波的叠加。
9.阻抗圆图是由等反射系数圆和_____组成。
得分二、简答或证明题(20分,第1题8分,第2题6分,第3题6分)1、设特性阻抗为的无耗传输的行波系数为,第一个电压波节点到负载的距离证明:此时终端负载阻抗为:(8分)2、若想探测矩形波导内的驻波分布情况,应在什么位置开槽?为什么?(请用铅笔画出示意图)(6分)3、微波传输线的特性阻抗和输入阻抗的定义是什么?(6分)得分三、计算题(40分)1、如图所示一微波传输系统,其已知。
求输入阻抗、各点的反射系数及各段的电压驻波比。
(10分)2、已知传输线特性阻抗为,线长,,,距离始端最近的电压波腹点至始端距离为。
求和。
(利用阻抗和导纳圆图完成,请用铅笔画图,写清必要步骤)(10分)3、当波的工作频率接近矩形波导的截止频率时将出现极大的衰减,故通常取工作频率的下限等于截止频率的1.25倍。
设工作频率范围是4.8GHZ~7.2GHZ,需在矩形波导中实现单模传输,试求:1)矩形波导的尺寸;(3分)2)λ=5cm的波在此波导中传输时的相位常数b、相波长λp和相速;(3分)3)若f=10GHz,此波导中可能存在的波型。
微波技术期末试题及答案以下是微波技术的一些期末试题以及对应的答案,供参考。
试题一:什么是微波技术?请简要介绍微波技术的应用领域。
答案一:微波技术是一种利用微波频段(300MHz-300GHz)进行通信、雷达、天文学和其他相关应用的技术。
其应用领域包括但不限于通信领域的无线电波传输、雷达系统、卫星通信、微波炉等。
试题二:请简要解释什么是微波谐振腔回路?答案二:微波谐振腔回路是指在微波电路中的一个闭合回路,由电感、电容和/或其他元件构成。
当该回路的电感和电容的数值合适时,可以使得微波信号在该回路内反射和传输的特性达到最佳的谐振状态。
试题三:简述微波网络分析器的原理及其主要应用。
答案三:微波网络分析器是一种用于测量微波电路的参数和性能的仪器。
其原理是将测试信号送入待测电路并测量其在不同频率和功率下的传输和反射特性,从而获取电路的参数和性能指标。
主要应用包括电路设计、信号分析、无线通信系统测试等。
试题四:解释微波导的概念和特点。
答案四:微波导是一种专门传输和导引微波信号的传输线路,具有一定的截止频率和传输特性。
其特点包括低传播损耗、高载波容量、较小的尺寸、较高的频率响应等。
试题五:简要解释集成电路在微波技术中的应用。
答案五:集成电路在微波技术中的应用主要是利用微波集成电路的高度集成性和小尺寸优势,实现微波频段上的信号处理和通信功能。
常见的应用领域包括通信系统中的低噪声放大器、混频器、振荡器等。
试题六:什么是微波功率管?请简要描述其原理和应用。
答案六:微波功率管是一种用于放大微波信号并提供较大功率输出的高频电子器件。
其原理是通过电子束与电磁场的相互作用来实现信号放大。
主要应用于雷达、通信系统等需要较高功率输出的场合。
试题七:简述微波天线的作用及其常见类型。
答案七:微波天线用于接收和发射微波信号,在微波通信和雷达系统中起到关键的作用。
常见的微波天线类型包括方向性天线、宽角度天线、偶极子天线等,用于满足不同的应用需求。
《微波技术基础》期末试题一选择填空题(共30分,每题3分)分)1.下面哪种应用未使用微波()下面哪种应用未使用微波()(a)雷达)雷达 (b)调频(FM)广播)广播(c)GSM移动通信移动通信 (d)GPS卫星定位卫星定位2.长度1m,传输900MHz信号的传输线是()信号的传输线是()(a)长线和集中参数电路)长线和集中参数电路 (b)长线和分布参数电路)长线和分布参数电路(c)短线和集中参数电路)短线和集中参数电路 (d)短线和分布参数电路)短线和分布参数电路3.下面哪种传输线不能传输TEM模()模()(a)同轴线)同轴线 (b)矩形波导)矩形波导 (c)带状线)带状线 (d)平行双线)平行双线4.当矩形波导工作在TE10模时,下面哪个缝不会影响波的传输()模时,下面哪个缝不会影响波的传输()a b cd5.圆波导中的TE11模横截面的场分布为()模横截面的场分布为()(a)(b)(c)6.均匀无耗传输线的工作状态有三种,均匀无耗传输线的工作状态有三种,分别为分别为分别为 ,和。
7.耦合微带线中奇模激励的对称面是耦合微带线中奇模激励的对称面是 壁,偶模激励的对称面是偶模激励的对称面是 壁。
8.表征微波网络的主要工作参量有阻抗参量、表征微波网络的主要工作参量有阻抗参量、 参量、参量、 参量、散射参量和散射参量和 参量。
参量。
9.衰减器有衰减器有 衰减器、衰减器、 衰减器和衰减器和 衰减器三种。
衰减器三种。
10.微波谐振器基本参量有微波谐振器基本参量有 、 和 三种。
三种。
二.(8分)在特性阻抗Z 0=200Ω的传输线上,测得电压驻波比ρ=2,终端为电压波节点,传输线上电压最大值max U =10V ,求终端反射系数、负载阻抗和负载上消耗的功率。
阻抗和负载上消耗的功率。
三.(10分)已知传输线特性阻抗Z 0=75Ω,负载阻抗Z L =75+j100Ω,工作频率为900MHz ,线长l =0.1m ,试用Smith 圆图,求距负载最近的电压波腹点的位置和传输线的输入阻抗(要求写清必要步骤)。
微波技术期末考试试题### 微波技术期末考试试题一、选择题1. 微波频率通常指的是:- A. 30 MHz 到 300 MHz- B. 300 MHz 到 3 GHz- C. 1 GHz 到 30 GHz- D. 30 GHz 到 300 GHz2. 以下哪项不是微波传输的基本特性?- A. 直线传播- B. 反射- C. 折射- D. 极化3. 微波通信中,天线的增益表示:- A. 天线接收的功率- B. 天线辐射的总功率- C. 天线辐射的方向性- D. 天线接收的信号强度4. 微波放大器中,噪声系数通常用来衡量:- A. 放大器的增益- B. 放大器的稳定性- C. 放大器的噪声性能- D. 放大器的频率响应5. 微波系统中,相控阵天线的主要优点是:- A. 重量轻- B. 成本低- C. 可实现电子扫描- D. 易于安装二、简答题1. 简述微波技术在现代通信中的应用。
2. 解释什么是波导,并说明其在微波传输中的作用。
3. 描述微波频率选择性接收的原理。
4. 讨论微波放大器在通信系统中的重要性。
三、计算题1. 已知一个微波天线的增益为 20 dBi,若天线接收到的信号功率为1 mW,请计算天线接收到的功率密度。
2. 假设一个微波通信系统使用的频率为 10 GHz,传播路径上的大气衰减为 0.5 dB/km,计算在 100 km 距离上的总衰减。
四、论述题1. 论述微波技术在军事通信中的应用,并讨论其优势和挑战。
2. 讨论微波技术在卫星通信中的应用,并分析其对现代通信系统的影响。
五、实验题1. 设计一个简单的微波传输实验,以测量不同材料对微波信号的衰减。
2. 利用波导理论,设计一个微波信号的传输系统,并说明其工作原理。
六、案例分析1. 分析一个实际的微波通信案例,讨论其系统设计、传输效率和可能遇到的问题。
注意:请确保在答题时,遵循考试规则,合理分配时间,确保答题的完整性和准确性。
祝你考试顺利!。
《微波技术基础》期末复习题第2章传输线理论1. 微波的频率范围和波长范围频率范围300MHz ~ 3000 300MHz ~ 3000 GHz GHz 波长范围 1.0 m ~ 0.1mm ;2. 微波的特点⑴拟光性和拟声性;⑵频率高、频带宽、信息量大;⑶穿透性强;⑷微波沿直线传播;3. 传输线的特性参数⑴特性阻抗的概念和表达公式特性阻抗=传输线上行波的电压/传输线上行波的电流11011R j L Z G j C w w +=+⑵传输线的传播常数传播常数j g a b =+的意义,包括对幅度和相位的影响。
4. 传输线的分布参数:⑴分布参数阻抗的概念和定义⑵传输线分布参数阻抗具有的特性()()()in V d Z d I d =00ch sh sh ch L L L L V d I Z d V d I d Z g g g g +=+000th th L L Z Z d Z Z Z d g g +=+① 传输线上任意一点传输线上任意一点 d 的阻抗与该点的位置d 和负载阻抗Z L 有关;有关; ② d 点的阻抗可看成由该点向负载看去的输入阻抗;点的阻抗可看成由该点向负载看去的输入阻抗;③ 传输线段具有阻抗变换作用;传输线段具有阻抗变换作用;由公式由公式 ()in Z d 000th th L L Z Z d Z Z Z d g g +=+ 可以看到这一点。
可以看到这一点。
④ 无损线的阻抗呈周期性变化,具有λ/4的变换性和的变换性和 λ/2重复性;重复性; ⑤ 微波频率下,传输线上的电压和电流缺乏明确的物理意义,不能直接测量;接测量;⑶ 反射参量反射参量① 反射系数的概念、定义和轨迹;反射系数的概念、定义和轨迹;② 对无损线,其反射系数的轨迹?;对无损线,其反射系数的轨迹?;③ 阻抗与反射系数的关系;阻抗与反射系数的关系; [][]in ()1()()()1()V d d Z d I d d +++G =-G [][]01()1()d Z d +G =-G ⑷ 驻波参量驻波参量① 传输线上驻波形成的原因?传输线上驻波形成的原因?② 为什么要提出驻波参量?为什么要提出驻波参量?③ 阻抗与驻波参量的关系;阻抗与驻波参量的关系;5. 无耗传输线的概念和无耗工作状态分析无耗传输线的概念和无耗工作状态分析⑴ 行波状态的条件、特性分析和特点;行波状态的条件、特性分析和特点;⑵ 全反射状态的条件、特性分析和特点;全反射状态的条件、特性分析和特点;⑶ 行驻波状态的条件、特性分析和特点;行驻波状态的条件、特性分析和特点;6. 有耗传输线的特点、损耗对导行波的主要影响和次要影响有耗传输线的特点、损耗对导行波的主要影响和次要影响7. 引入史密斯圆图的意义、圆图的构成;引入史密斯圆图的意义、圆图的构成;8. 阻抗匹配的概念、重要性阻抗匹配的概念、重要性9. 阻抗匹配的方式及解决的问题阻抗匹配的方式及解决的问题⑴ 负载负载 — 传输线的匹配传输线的匹配⑵ 信号源信号源 — 传输线的匹配传输线的匹配⑶ 信号源的共轭匹配信号源的共轭匹配10. 负载阻抗匹配方法负载阻抗匹配方法⑴ λ/4阻抗匹配器阻抗匹配器⑵ 并联支节调配器并联支节调配器⑶ 串联支节调配器串联支节调配器第3章 规则金属波导1. 矩形波导的结构特点、主要应用场合;矩形波导的结构特点、主要应用场合;2. 矩形波导中可同时存在无穷多种TE 和TM 导模;导模;3. TE 和TM 导模的条件;导模的条件;TE 导模的条件:00(,,)(,)0j z z z z E H x y z H x y eb -==¹ TE 导模的条件:00(,,)(,)0j zz z z H E x y z E x y eb -==¹ 4. 关于矩形波导的5个特点;个特点;5. 掌握矩形波导TE 10模的场结构,并在此基础上掌握TE m0模的场结构;模的场结构;6. 管壁电流的概念;管壁电流的概念;7. 管壁电流的大小和方向;管壁电流的大小和方向;8. 矩形波导的传输特性(导模的传输条件与截止);9. 圆形波导主模TE11模的场结构。
微波技术基础期末考试试题# 微波技术基础期末考试试题## 一、选择题(每题2分,共20分)1. 微波的频率范围是:A. 30 MHz - 300 MHzB. 300 MHz - 3 GHzC. 3 GHz - 30 GHzD. 30 GHz - 300 GHz2. 微波传输中,下列哪种波是最常见的:A. 表面波B. 行波C. 驻波D. 空间波3. 微波天线的增益是指:A. 天线的接收面积B. 天线接收信号的能力C. 天线对信号的聚焦能力D. 天线对信号的衰减能力4. 下列哪个不是微波通信的优点:A. 传输距离远B. 频带宽C. 抗干扰能力强D. 体积小,重量轻5. 微波器件中,下列哪个不是常用的微波器件:A. 微波放大器B. 微波滤波器C. 微波调制器D. 微波整流器## 二、填空题(每空2分,共20分)1. 微波的波长范围通常在________毫米到________毫米之间。
2. 微波的传播方式主要有________、________和________。
3. 微波天线的指向性是指天线在________方向上辐射或接收电磁波的能力。
4. 微波通信系统中,________用于将微波信号与基带信号进行转换。
5. 微波器件的参数之一是________,它影响微波信号的传输效率。
## 三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述微波通信的基本原理及其特点。
2. 解释什么是相位调制,并简述其在微波通信中的应用。
3. 描述微波天线的主要类型及其各自的特点。
## 四、计算题(共30分)1. 假设有一个工作在10 GHz频率的微波信号,其波长是多少?(10分)2. 给定一个增益为15 dBi的抛物面天线,计算其半功率波束宽度。
(10分)3. 一个微波放大器的输入功率为1 mW,增益为20 dB,求输出功率。
(10分)## 五、论述题(共30分)1. 论述微波技术在现代通信领域中的应用,并分析其发展趋势。
(15分)2. 讨论微波技术在军事通信中的优势及其面临的挑战。
[微波技术期末复习资料大全]电子科技大学微波技术基础试卷-填空总汇电子科技大学二零零六至二零零七学年第二学期期末 1、传输线某参考面的输入阻抗定义为该参考面的(总)电压和(总)电流的比值;传输线的特征阻抗等于(入射)电压和(入射)电流的比值;传输线的波阻抗定义为传输线内(横向电场)和(横向磁场)的比值。
2、矩形波导传输的基模是( TE10 模);宽度为a,高度为b(a b)的空气填充矩形波导,当工作波长大于( 2a ),电磁波不能在波导中传播。
3、在SMITH圆图中,原点代表的传输线工作状态是(行波状态(或匹配状态)),上半平面的阻抗性质是(感性)。
《微波技术基础》期末试题二与参考答案 1.从传输线方程看,传输线上任一点处的电压和电流都等以该处相应的入射波和反射波的叠加。
2.终端短路的传输线的输入阻抗等于 j Zc tgβl ,终端开路的传输线的输入阻抗等于 -j Zc ctgβl 。
3.电磁波的波长和频率满足λ fc 条件才能在波导中传输。
4. 圆波导的三种主要工作模式TE11 、TE01 、 TM01 。
5. 无耗网络的Z和Y参数是纯虚数,A参数的 A11 、和 A22 是实数。
6. 微波网络的工作特性参量有电压传输系数T 、插入衰减A 、插入相移θ、输入驻波比ρ。
7.分支调配器可调电纳范围 ?∞~+∞,螺钉调配器可调容性电纳范围 0~+∞。
8.微波谐振器有那两个主要功能储能、选频。
微波技术与天线B卷 1、充有介质的无耗同轴传输线,其内、外导体直径分别为,传输线上的特性阻抗。
(同轴线的单位分布电容和单位分布电感分别匹配负载中的吸收片平行地放置在波导中电场最处,在电场作用下吸收片强烈吸收微波能量,使其反射变小。
平行z轴放置的电基本振子远场区只有和两个分量,它们在空间上(选填:平行,垂直),在时间上(选填:同相,反相)。
已知某天线在E平面上的方向函数为,其半功率波瓣宽度。
旋转抛物面天线由两部分组成,把高频导波能量转变成电磁波能量并投向抛物反射面,而抛物反射面将其投过来的球面波沿抛物面的向反射出去,从而获得很强。
1.微波是频段在3×108Hz~3×1012Hz.2.微波的特点是频率高、波长短、散射性、穿透性、量子特性.3.微波传输的波动方程:一般形式: 022=+∇E Eμεω,022=+∇H Hμεω;真空:0202=+∇E k E,0202=+∇H k H,边界条件: s s n D ρρ=⋅=即,00=⋅=B n B n 即,s s t J H n J H =⨯=即,00=⨯=E n E t 即,导行波的类型:横向波(TEM)、色散波(TE/TM)、表面波.特点:横向波Ez=0,Hz=0、色散波(TE 波Ez=0,Hz ≠0;TM 波Ez ≠0,Hz=0)、表面波Ez ≠0,Hz ≠0.4.微波传输线的类型:导行波为TEM 波传输线、导行波为TE/TM 波传输线.5.矩形波导传输波的导模类型:不能传输TEM 波,TEmn\TMmn ,TE10.6.矩形波导传输波的主模是TE10模,传输波类型是TE/TM 波.场结构P347.矩形波导的壁电流分布是上下宽壁表面壁电流方向相反,左右宽壁表面壁电流方向相同. 辐射缝和无辐射缝的判别标准:切割是辐射缝、不切割是无辐射缝.8.圆柱波导的常用模的类型:TE11、TM01、TE01;应用:TE11:矩圆过渡段、TM01:天线铰链、TE01:远距离传输. 9.同轴线传输波的主模是TEM 模,传输波类型是任意波.场结构P6610.微波长线的传输线方程:0),(),(22=-∂∂t z ZYu z t z u ,0),(),(22=-∂∂t z ZYi z t z i .解:z z e A e A z U γγ21)(+=- ,)(1)(210z z e A e A Z z I γγ-=- . 11.均匀无耗线波的工作状态行波状态、纯驻波状态、行驻波状态. 特点:行波:输入阻抗Z L =Z 0,反射系数为0,功率能量全部被负载吸收、纯驻波:输入阻抗为纯电抗(±jX),反射系数模为1,功率能量负载不吸收、行驻波:输入阻抗为复数Z L =R+jX ,终端的反射系数在(0,1)之间,功率能量一部分被负载吸收.12.为什么要匹配:①解决如何从微波源中取出最大功率;②解决如何使负载吸收最大功率. 匹配的类型:①微波源的匹配;②负载的匹配.匹配的方法:①并联单支调配;②并联双支和并联三支调配;③λ/4阻抗调配器.13.微波谐振腔的基本特性:多谐性、高Q 值. 参量:谐振频率f0(或谐振波长λ0)、固有品质因数Q0、特性阻抗ζ0. 14.矩形波导谐振器的主模是TE101模,类型是两端短路的λp /2型. 15.矩形波导谐振器的谐振频率为 ,截止频率为 .16.同轴谐振器的类型:两端短路的λ/2型、一端短路一端开路的λ/4型、电容加载型.17.微波电阻性元件的类型:吸收式衰减器、极化衰减器、截止式衰减器. 要求:吸收式衰减器:尖劈型,表面涂金属,斜长度λp /2整数倍、极化衰减器:边1、3平行于宽边,边2可转动,1与2夹角0度时衰减最小,90度时衰减最大. 18.微波移相器的类型:波程式移相器、波长式移相器. 19.微波电抗性元件的类型:膜片、销钉、螺钉.20.微波定向耦合器的类型:微带分支定向耦合器、波导单孔定向耦合器、平行耦合线定向耦合器、波导匹配双T 、波导多孔定向耦合器、微带混合环.21.微波定向耦合器的主要性能指标:耦合度、隔离度、方向性、输入驻波比、频带宽度.1.为什么矩形波导不能传输TEM 波?答:假定矩形波导能传输TEM 波,根据TEM 波的定义可知:Ez=0,Hz=0,电磁场为横向波.由高斯定理可知,磁力线在波导横面是闭合曲线.由安培环路定理可知,要产生这种磁场,必须存在纵向电流.由于矩形波导是单导体,所以不能有传导电流,只能有位移电流,必存在纵向电场Ez ≠0,与假设矛盾,故矩形波不能传输TEM 波.2.矩形波导的尺寸选择依据及尺寸的经验确定.答:选择依据:①必须保证单模传输,有效抑制高次模的干扰.即a<λ<2a;②损耗与衰减尽量小,保证较高的传输效率.即a<λ<1.8a;③功率容量大;④色散尽量小,以免信号失真。
微波技术基础试卷A
华北水利水电学院信息工程学院期末考试微波技术往年真题
一、填空题(每空2分,共40分)
1.从传输线方程看,传输线上任一点处的电压或电流都等于该处相应的波的叠加。
2.当传输线的负载为纯电阻RLZ0时,第一个电压波腹点在;当负载为感性阻抗时,第一个
电压波腹点距终端的距离在范围内。
3.阻抗圆图的正实半轴为的轨迹,负实半轴为
的轨迹。
4.导波系统中的电磁波按纵向场分量的有无,一般分为三种波型(或模);波;
波;波。
5.矩形波导中的主模为:;圆型波导中的主模为:_;
波导具有滤波器的特性。
6.表征微波网络的参量有;导纳参
量;;;传输参量。
7.若一两端口微波网络互易,则网络参量[Z]的特征为;网络参量[S]的特征分别
为。
8.无耗传输线的工作状态分为:;。
二、简答题(10分)
试证明无耗传输线上任意相距1/4波长的两点处的阻抗的乘积等于传输线特性阻抗的乘积,相距1/2波长的两点处的阻抗相等。
三、(16分)电路如图1所示,已知Z01=600欧姆,ZS=Z02=450欧姆,R=900欧姆,ZL=400欧姆
(1) 画出沿线电压、电流和阻抗的振幅分布,并求其最大值和最小值。
(2)求负载吸收的总功率和ZL=吸收的功率。
四、圆图完成(要求写清必要步骤)(10分)。
《微波技术基础》期末复习题
第2章 传输线理论
1. 微波的频率范围和波长范围
频率范围 300MHz ~ 3000 GHz 波长范围 1.0 m ~ 0.1mm ;
2. 微波的特点
⑴ 拟光性和拟声性;
⑵ 频率高、频带宽、信息量大;
⑶ 穿透性强;
⑷ 微波沿直线传播;
3. 传输线的特性参数
⑴ 特性阻抗的概念和表达公式
特性阻抗=传输线上行波的电压/传输线上行波的电流 1101R j L Z G j C ⑵ 传输线的传播常数
传播常数 j γαβ=+的意义,包括对幅度和相位的影响。
4. 传输线的分布参数:
⑴ 分布参数阻抗的概念和定义
⑵ 传输线分布参数阻抗具有的特性
()()()in V d Z d I d =00
ch sh sh ch L L L L V d I Z d V d I d Z γγγγ+=+000th th L L Z Z d Z Z Z d γγ+=+
① 传输线上任意一点 d 的阻抗与该点的位置d 和负载阻抗Z L 有关; ② d 点的阻抗可看成由该点向负载看去的输入阻抗;
③ 传输线段具有阻抗变换作用;
由公式 ()in Z d 000th th L L Z Z d Z Z Z d
γγ+=+ 可以看到这一点。
④ 无损线的阻抗呈周期性变化,具有λ/4的变换性和 λ/2重复性; ⑤ 微波频率下,传输线上的电压和电流缺乏明确的物理意义,不能直
接测量;
⑶ 反射参量
① 反射系数的概念、定义和轨迹;
② 对无损线,其反射系数的轨迹?;
③ 阻抗与反射系数的关系;
in ()1()()()1()V d d Z d I d d 01()1()
d Z d ⑷ 驻波参量
① 传输线上驻波形成的原因?
② 为什么要提出驻波参量?
③ 阻抗与驻波参量的关系;
5. 无耗传输线的概念和无耗工作状态分析
⑴ 行波状态的条件、特性分析和特点;
⑵ 全反射状态的条件、特性分析和特点;
⑶ 行驻波状态的条件、特性分析和特点;
6. 有耗传输线的特点、损耗对导行波的主要影响和次要影响
7. 引入史密斯圆图的意义、圆图的构成;
8. 阻抗匹配的概念、重要性
9. 阻抗匹配的方式及解决的问题
⑴ 负载 — 传输线的匹配
⑵ 信号源 — 传输线的匹配
⑶ 信号源的共轭匹配
10. 负载阻抗匹配方法
⑴ λ/4阻抗匹配器
⑵ 并联支节调配器
⑶ 串联支节调配器
第3章 规则金属波导
1. 矩形波导的结构特点、主要应用场合;
2. 矩形波导中可同时存在无穷多种TE 和TM 导模;
3. TE 和TM 导模的条件;
TE 导模的条件:00(,,)(,)0j z z z z E H x y z H x y e β-==≠
TE 导模的条件:00(,,)(,)0j z z z z H E x y z E x y e β-==≠
4. 关于矩形波导的5个特点;
5. 掌握矩形波导TE 10模的场结构,并在此基础上掌握TE m0模的场结构;
6. 管壁电流的概念;
7. 管壁电流的大小和方向;
8. 矩形波导的传输特性(导模的传输条件与截止);
9. 圆形波导主模TE11模的场结构。
10. 圆形波导主模TE11模与矩形波导TE10模的场结构有什么相同和不同?
11. 圆形波导圆对称TM01模的场结构;
12. 有关同轴线的基本概念和特性;
13. 由同轴线的场方程出发,我们得到了任何频率的电磁波都能以TEM波的
形式在同轴线内传输的结论,为什么?
14. 导模在波导中存在并传输的2个前提和激励的本质;
15. 4种基本得激励方法的名称和基本方法;
第4章微波集成传输线
1. 带状线、微带线、偶合带状线和偶合微带线的结构和场结构;
2. 带状线、微带线、偶合带状线和偶合微带线的各自优缺点、应用场合;
3. 带状线传输的主模是TEM模;
4. 微带线的准TEM特性;
5. 耦合传输线的概念;
6. 微带线场结构的特殊性和微带线的场应满足的2个边界条件;
第6章微波网络基础
1. 微波元件等效电路获得的方法;
2. 均匀波导等效电路的特性;
3. 实用微波元件和系统的不均匀性所引起的结果;
4. 微波网络的分类及特点;
5. 微波网络阻抗和导纳矩阵的定义和简单网络的阻抗和导纳矩阵的求解;
6. 互易网络和无耗网络的概念;
7. 散射矩阵的概念、定义、特性和提出的原因;
8. ABCD 矩阵的概念、定义、特性和提出的原因
9. 掌握简单二端口网络ABCD 矩阵的求解;
第7章微波谐振器:
1. 微波谐振器的概念;
2. 微波谐振器与LC 谐振回路的区别;
3. 微波谐振器的基本特性;
4. 谐振器的品质因数Q的定义、物理意义
5. 谐振电路空载Q值、有载Q值和外部Q值各自的定义及有载Q值与另外
2个Q值的关系;
6. 短路λ/ 2线型谐振器、短路λ/ 4 线型谐振器和开路λ/ 2 线型谐振器各自
构成什么形式的谐振器(并联RLC 型和串联RLC 型);
7. 为什么矩形波导谐振腔和圆形导谐振腔能够构成谐振器;
8. 对圆形导谐振腔的TE111模式,其谐振频率为:
f=,
111
由此我们得到了可采用短路活塞来调节长度L进行调谐,为什么?
9. 对圆形导谐振腔的TM010模式,为什么上面的方法行不通?。