二章圆波导
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波导中微波的模式波导是一种用来传输微波信号的导波结构,由金属壁面构成,中间空腔内充满介质。
在波导中,微波信号通过内部的反射而传播,产生各种模式。
不同模式具有不同的传播特性和分布特点,对于波导设计和应用都非常重要。
本文将介绍波导中常见的几种微波模式。
1.矩形波导模式:矩形波导是最常见的一种波导类型,由金属矩形管道组成。
在矩形波导中,有许多不同的模式,包括正交模式(TE模式)和纵向模式(TM模式)。
(1)TE模式:TE模式是横向电场模式,在矩形波导中,电场垂直于波导的横截面方向。
TE模式的特点是不含有磁场分量,只有电场分量。
TE模式分为TE10,TE20,TE01等不同的阶次。
(2)TM模式:TM模式是纵向磁场模式,在矩形波导中,磁场沿波导的横截面方向。
TM模式的特点是不含有电场分量,只有磁场分量。
TM模式也分为TM10,TM20,TM01等不同的阶次。
矩形波导模式的分布特点是波束在波导内壁上反射,形成驻波模式。
TE和TM模式可以共存,交替出现。
2.圆形波导模式:圆形波导是由金属圆管构成的波导结构。
圆形波导模式与矩形波导模式类似,也有TE模式和TM模式,但其阶次的确定方式略有不同。
(1)TE模式:TE模式是横向电场模式,电场沿着圆柱壁面方向。
TE 模式中的波动电场与壁面垂直,并且没有磁场分量。
(2)TM模式:TM模式是纵向磁场模式,磁场沿着圆柱壁面方向。
TM 模式中的波动磁场与壁面垂直,并且没有电场分量。
与矩形波导不同的是,圆形波导模式的阶次由径向模式数目(m)和角向模式数目(n)两个参数共同确定。
例如,TE11模式表示径向和角向模式都为13.表面波模式:除了矩形和圆形波导模式外,波导中还存在一种特殊的模式,称为表面波模式。
表面波模式是指波在波导壁面上沿着壁面传播的模式,不进一步传播到波导的深处。
表面波模式包括射线波、栅波和电磁波导模式。
射线波模式是指波束沿着表面传播,而不发散或收敛;栅波模式是指波束被壁面上的栅格结构所限制;电磁波导模式是指在电磁波导中,电磁波束是由电和磁场的耦合形成的。
2-1 波导为什么不能传输TEM 波?答:一个波导系统若能传输TEM 波型,则在该系统中必须能够存在静电荷静电核或恒定电流,而在单导体所构成的空心金属波导馆内,不可能存在静电荷或恒定电流,因此也不可能传输TEM 波型。
2-2 什么叫波型?有哪几种波型?答:波型是指每一种能够单独地在规则波导中存在的电磁场的一种分布状态。
根据场的横向分量与纵向分量之间的关系式划分波型,主要有三种:TEM 波(0z E =,0z H =),TE 波(0z E =,0z H ≠),TM 波(0z E ≠,0z H =) 2-3 何谓TEM 波,TE 波和TM 波?其波阻抗和自由空间波阻抗有什么关系?答:0z E =,0z H =的为TEM 波;0z E =,0z H ≠为TE 波;0z E ≠,0z H =为TM 波。
TE 波阻抗:x TE y E wuZ H ηβ===>TM 波阻抗:x TM y E Z H w βηε=== 其中η为TEM 波在无限答煤质中的波阻抗。
2-4 试将关系式y z x H H jw E y z ε∂∂-=∂∂,推导为1()zx y H E j H jw yβε∂=+∂。
解:由y H 的场分量关系式0j zy H H eβ-=(0H 与z 无关)得:y y H j H zβ∂=-∂利用关系式y z x H H jw E y zε∂∂-=∂∂可推出: 11()()y z zx y H H H E j H jw y z jw yβεε∂∂∂=+=+∂∂∂ 2-5 波导的传输特性是指哪些参量?答:传输特性是指传输条件、传播常数、传播速度、波导波长、波形阻抗、传输功率以与损耗和衰减等。
2-6何为波导的截止波长c λ?当工作波长λ大于或小于c λ时,波导内的电磁波的特性有何不同?答: 当波沿Z 轴不能传播时呈截止状态,处于此状态时的波长叫截止波长,定义为2c ck πλ=; 当工作波长大于截止波长时,波数c k k <,此时电磁波不能在波导中传播; 当工作波长小于截止波长时,波数c k k >,此时电磁波能在波导内传播;2-7 矩形波导中的截止波长c λ和波导波长g λ,相速度p υ和群速度g υ有什么区别和联系?它们与哪些因素有关? 答:波导波长为2g πλλβ==>,c λ为截止波长群速为g c υ=<,相速为p υ=,且2p g c υυ⋅=,与c ,工作波长λ,截止波长c λ有关。
F E K O应用2-圆波导圆极化天线FEKO应用2:天线系列内容:圆波导圆极化天线一、模型描述1.1模型描述:图1:波导圆极化天线-全模型示意图1.2计算方法描述:采用矩量法-MLFMM1.3计算参数:圆波导主模圆极化-TE11模式12.5GHz高次模圆极化-TE21模式 15GHz计算该类天线的圆极化辐射方向图。
二、主要流程:启动CadFEKO,新建一个工程:Circular_waveguide_TE11_LHC.cfx,在以下的各个操作过程中,可以即时保存做过的任何修正。
2.1:定义变量:在CadFEKO中左侧的树型浏览器中双击“Variables”节点,依次定义如下变量:工作频率:freq=12.5e9工作波长:lam = c0/freq波导波长:lam_w=0.0293圆波导半径:wg_r=0.51*lam圆波导高度:wg_L=2*lam_w开口圆喇叭开口半径:horn_r=lam开口圆喇叭底部半径:horn_r0=0.65*lam开口圆喇叭高度:horn_L=3.05*lam图2:变量定义2.2:模型建立:圆波导天线模型建立:点击菜单“Construct”,选择“Cylinder”,弹出“Create Cylinder”对话框:在“Geometry”标签:Base centre (B): (U: 0.0; V: 0.0; N: -wg_L-horn_L)Radius (R):wg_rHeight(H):wg_LLabel:waveguide点击“Create”;点击“F5”快捷键,在3D视图中适中显示模型。
图3:定义圆波导天线波导部分点击菜单“Construct”,选择“Cone”,弹出“Create Cone”对话框:在“Geometry”标签:Base centre (B): (U: 0.0; V: 0.0; N: - horn_L)Base Radius (Rb):horn_r0Height(H):horn_LTop radius (Rt): horn_rLabel:flare点击“Create”;图4:定义圆波导天线波导部分在左侧树型浏览器中,展开“Model->Geometry”节点,同时选中新建的模型“waveguide”和“flare”,点击鼠标右键“Apply->Union”(或直接点击键盘的U 键),把新生成的模型更名为“horn”;在左侧树型浏览器中,选中模型“horn”,点击鼠标右键,选择“Apply->Simplify”,弹出“Simplify geometry”对话框,采用默认设置,进行模型冗余处理,(会删除模型waveguide和flare中间的公共面-因为该面的前向和后向区域材料相同,且该面的属性也与前后向区域材料相同);在3D视图中,选中新建模型horn的顶部面元(z=0的面),点击鼠标右键,选择“Del”,删除该面元;图5:删除顶部面元在3D视图区域,进入面选模式(光标定在模型的某一面上,依次点击鼠标左键,可以在体选、面选上自动切换),选中新建喇叭天线“horn”的最底部面元(z=-(wg_h+horn_L)的面元),点击鼠标右键,选择“Properties”,弹出“Face properties”对话框:进入“Meshing”标签:勾选:Local mesh sizeMesh size: lam/15点击“OK”按钮。