弟7章介质波导和介质谐振器资料
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介质谐振器与介质谐振器天线的建模与仿真分析引言:介质谐振器是一种利用介质谐振的现象来实现电磁波的选择性传输的器件。
而介质谐振器天线则是利用介质谐振器的特性来改善天线性能,提高辐射效率和增加天线的带宽。
因此,对于介质谐振器与介质谐振器天线的建模与仿真分析具有重要意义。
本文将针对这两者进行详细介绍。
一、介质谐振器的建模与分析介质谐振器是一种通过调整介质中电磁场分布的谐振结构。
在电磁学中,介质谐振器一般被建模为具有闭合边界的空腔,谐振模式的产生取决于构成空腔结构的形状、尺寸和材料的介电常数。
对于介质谐振器的建模与分析,可以采用有限差分时间域(FDTD)、有限元方法(FEM)等数值计算方法。
1.FDTD方法:FDTD方法是一种基于电磁场的数值模拟方法,通过将空间离散化为网格,时间离散化为时间步长,利用基本的麦克斯韦方程的差分形式来模拟电磁场的时空演化。
对于介质谐振器,可以将其建模为一个三维网格,然后根据麦克斯韦方程对电磁场进行计算,得到谐振模式的分布情况。
2.FEM方法:有限元方法是一种广泛应用于工程领域的数值计算方法,它是通过将计算域离散化为有限个单元,构建节点之间的关系来模拟问题的数学模型。
对于介质谐振器的建模与分析,可以利用FEM方法对其进行离散化处理,然后利用有限元方程求解得到谐振模式的分布。
二、介质谐振器天线的建模与分析介质谐振器天线是在传统天线的基础上引入了介质谐振器的特性来改善天线性能。
在建模介质谐振器天线时,需要考虑天线基底、介质谐振器、辐射元件等多个参数。
对于介质谐振器天线的建模与分析,可以采用微带线模型、模态扩展法等方法。
1.微带线模型:微带线模型是一种常用的介质谐振器天线建模方法,它利用介质材料在微带线上的衬底上形成谐振结构。
这种模型中,通过改变衬底的尺寸、相对介电常数等参数,可以调整天线的谐振频率和带宽。
2.模态扩展法:模态扩展法是一种用于分析多模谐振器的数值方法,通过求解波方程的特征值和特征场来得到谐振器的模态特性。
介质谐振器的工作原理我们目前所接触到的最基本的介质器件是介质谐振器。
要想了解介质谐振器的工作原理首先要了解金属波导与谐振腔。
一、 金属波导的一般特性传输电磁能量或电磁信号的途径可分为两类,一类是电磁波在空间或大气中的传播,另一类是电磁波沿波导系统的传播。
人类最初应用的电磁波导波系统是双线传输线,双线传输线主要用在频率较低的场合,当使用频率逐步提高时,双线传输线的传输损耗以及辐射损耗急剧的增加,为了克服辐射损耗,采用了同轴线结构。
但是同轴线中所采用的模式仍然是TEM模,必须有内外两根导体,到了频率更高时内导体的损耗变得很严重。
在微波频段即分米波段和厘米波段人们发现,用一根中空的金属管来传输电磁波是可行的和方便的。
在空管中不可能传播TEM模式,因此采用TE模或TM模,这就是金属波导或称为波导管。
到了短毫米波段及亚微毫米波段金属波导的截面积尺寸太小,加工不易,因此采用介质波导作为传输系统。
在光波段使用光学纤维和光波导也是介质波导。
光学纤维简称光纤现在已成为传输电磁信号的主要手段。
为了近似地实现短路面的边界条件可以用具有高导电率的导体即金属构成的边界面,这样就形成金属波导或称波导管。
金属波导可以由一根波导管构成,也可以由多根波导管构成。
略去导体表面损耗时,可将边界看作短路面。
波导波的特点是存在一个截止频率,当工作频率高于截止频率时,纵方向为快行波,横方向为驻波,工作频率低于截止频率时,纵方向成为衰减场或渐消场,横方向仍然为驻波。
金属波导的传播特性为ωc=T/(με)1/2 =cT/(με) 1/2或Fc= cT/2∏(με) 1/2临界状态下,电磁波在介质中的波长就是横向波长,即λT=2∏/T=1/fc(με)1/2相应的临界状态下真空中的波长称为临界波长。
当电磁波的角频率大于波长的临界角频率时,电磁波可在波导中传播,反之,波导是截止的。
临界角波数决定于波导的截面形状和尺寸。
二、 金属波导的波阻抗金属壁是由良导体构成而非理想导体,因此电磁波在波导中传播时一定会有功率损耗,从而造成电磁波沿传播方向上的衰减。
介质谐振器天线原理引言:天线是无线通信系统中的重要组成部分,它负责将电磁波转换为电信号或将电信号转换为电磁波。
介质谐振器天线是一种常见的天线类型,其工作原理基于介质谐振器的特性。
本文将对介质谐振器天线的原理进行详细介绍。
一、介质谐振器的基本原理介质谐振器是一种能够在特定频率下产生共振现象的装置。
它由一个或多个介质构成,其中包含一定的电容和电感。
当外加电源施加在介质谐振器上时,电容和电感之间将产生共振,使谐振器具有特定频率的响应。
二、介质谐振器天线的结构介质谐振器天线通常由导体和介质构成。
导体是天线的主要结构,它负责收发电磁波。
介质则用于调节天线的频率响应。
常见的介质包括空气、塑料、玻璃等。
三、介质谐振器天线的工作原理当电磁波传输到介质谐振器天线时,它将与介质发生相互作用。
介质的特性将对电磁波的传播产生影响,使得在特定频率下,天线能够实现最佳的电磁波辐射或接收效果。
具体而言,当电磁波传输到介质谐振器天线时,电场和磁场将与介质中的电荷和电流相互作用。
这种相互作用将导致电磁波在天线中发生谐振。
谐振的频率由天线的结构和介质的特性决定。
四、介质谐振器天线的特点介质谐振器天线具有以下特点:1. 频率选择性:介质谐振器天线只在特定频率下才能实现较好的工作效果,而在其他频率下的响应较弱。
2. 增益增强:介质谐振器天线通过调节介质的特性,可以增强天线的辐射或接收效果,从而提高天线的增益。
3. 尺寸缩小:通过利用介质谐振器的特性,可以实现天线尺寸的缩小,从而减小设备的体积和重量。
4. 抗干扰性:介质谐振器天线在特定频率下的工作,使其对其他频率的干扰具有较好的抑制能力。
五、应用领域介质谐振器天线广泛应用于无线通信系统中,包括移动通信、卫星通信、无线传感器网络等。
其尺寸小、增益高、抗干扰性强的特点,使其成为无线通信系统中重要的天线选择。
结论:介质谐振器天线是一种基于介质谐振器原理的天线类型。
通过调节介质的特性,使天线在特定频率下实现共振,从而提高天线的辐射或接收效果。
第七章微波谐振器§7-1 引言在微波领域中,具有储能和选频特性的元件称为微波谐振器,它相当于低频电路中的LC振荡回路,它是一种用途广泛的微波元件。
低频LC振荡回路是一个集中参数系统,随着频率的升高,LC回路出现一系列缺点,主要是,①损耗增加。
这是因为导体损耗、介质损耗及辐射损耗均随频率的升高而增大,从而导致品质因数降低,选频特性变差。
②尺寸变小。
LC回路的谐振频率,必须减少LC数值,回路尺寸相应地需要变小,这将导致回路储能减少,可见为了提高功率容量降低,寄生参量影响变大。
因为这些缺点,所以到分米波段也就不能再用集中参数的谐振回路了。
在分米波段,通常采用双线短截线作谐振回路。
当频率高于1GHz时,这种谐振元件也不能满意地工作了。
为此,在微波波段必须采用空腔谐振器作谐振回路。
实际上,我们可以把空腔谐振器(简称谐振腔)看成是低频LC回路随频率升高时的自然过渡。
图7-1-1表示由LC回路到谐振腔的过渡过程。
为了提高工作频率,就必须减小L 和C,因此就要增加电容器极板间的距离和减少电感线圈的匝数,直至减少到一根直导线。
然后数根导线并接,在极限情况下便得到封闭式的空腔谐振器。
§7-2 微波谐振器的基本参量根据不同用途,微波谐振器的种类也是多种多样。
图7-2-1示出了微波谐振器的几种结构。
(a)为矩形腔,(b)为圆柱腔,(c)为球形腔,(d)为同轴腔,(e)为一端开路同轴腔,(f)为电容加载同轴腔,(g)为带状腔,(h)为微带腔。
在这些图中,省略了谐振器的输入和输出耦合装置,目的是使问题简化。
但在实际谐振器中,必须有输入和输出耦合装置。
微波谐振器的主要参量是谐振波长(谐振频率或、固有品质因数Q0及等Array效电导G0。
图7-2-1 几种微波谐振器的几何形状一、谐振波长与低频时不同,微波谐振器可以在一系列频率下产生电磁振荡。
电磁振荡的频率称为谐振频率或固有频率,记以。
对应的为谐振波长。
是微波腔体的重要参量之一,它表征微波谐振器的振荡规律,即表示在腔体内产生振荡的条件。
介质谐振器激发模式谐振器是一种能够将能量储存并以特定频率振荡的装置。
而介质谐振器则是在介质中形成的一种特定振荡模式。
这些模式不仅具有丰富的物理现象,而且对于我们理解和应用谐振器都有着重要的意义。
在介质谐振器中,能量以波的形式传播。
当一种能量源激发介质时,介质中的分子或原子将开始振动,并将能量以波的形式传递。
这些波可以是纵波或横波,具体取决于介质的性质。
而介质谐振器的激发模式则是描述这些波的特定振动模式。
以弦上的波动为例,当我们在弦上施加一点力量时,弦将开始振动。
这种振动可以分解为许多不同频率的波。
而介质谐振器的激发模式则是描述这些波的频率和振幅的分布情况。
在介质谐振器中,不同的激发模式会产生不同的振动效果。
例如,当一个介质谐振器被激发成基频模式时,整个介质将以最低频率振动。
而当激发模式变为次谐波模式时,介质将以更高的频率振动。
这些不同的振动模式可以形成复杂的波形,从而产生丰富多样的物理现象。
介质谐振器的激发模式对于我们理解和应用谐振器非常重要。
通过研究不同激发模式的特性,我们可以预测和控制谐振器的振动行为。
这对于设计和优化谐振器的性能非常有帮助。
例如,在声学谐振器中,通过选择特定的激发模式,我们可以调整声音的音调和音量。
而在光学谐振器中,不同的激发模式可以产生不同的光学效应,如干涉和衍射。
介质谐振器的激发模式是描述介质中能量传播的特定振动模式。
通过研究这些模式,我们可以深入理解谐振器的特性,并应用于各个领域。
这些振动模式不仅丰富多样,而且对于我们理解和应用谐振器的原理都有着重要的意义。
介质谐振器的基本特性电磁谐振器是一种储存一定电磁能量的元件,电能和磁能在其中周期地相互转换,这种转换过程称为振荡,振荡的频率称为谐振频率。
电磁谐振器最常见的例子是电感L 和电容C 组成的串联或并联谐振电路。
实际上,能够限定电磁能量在一定区域振荡器的结构都可以构成电磁谐振器,其中不用金属也可以构成电磁谐振器,介质谐振器就是其中一种。
介质谐振器是用高介电常数和低损耗的介质材料制成,具有优良的电磁特性。
1 介质谐振器的工作原理理想导体壁(电阻率为零)在电磁理论中称为电壁,在电壁上,电场的切向分量为零,磁场的法向分量为零。
电磁波入射到电壁上将被完全反射回来,没有透射波穿过电壁。
因此,用电壁围成一个封闭腔,一旦有适当频率的电磁波馈入,波将在腔的电壁上来回反射,在腔内形成电磁驻波,发生电磁谐振,此时即使外部停止向腔内馈送能量,已建立起来的电磁振荡仍将无衰减地维持下去,可见电壁空腔是一种谐振器,电磁能量按一定频率在其中振荡。
当然,非理想导体壁构成地空腔,也具有电壁空腔地类似特性,只不过外部停止馈送能量后,其内部已建立起来地电磁振荡,不会长期地维持下去,将随时间而逐渐衰减,终于消逝,成为阻尼振荡。
谐振器中电磁振荡维持时间地长短(时间常数)是其Q 值高低地一种度量。
现在我们来研究电磁波在高介电常数介质与空气交界面上地反射和折射情况。
图 1 电磁波在介质界面上的反射与折射如图1所示,假设有一平面电磁波i E 由介质向空气入射,入射角为i θ,则在界面上将有一部分波被反射回来,称为反射波r E ,反射r θ角等于i θ;另一部分波穿过界面,称为透射波t E ,折射角为t θ。
按照折射定律,入射角i θ与折射角t θ间的关系是:sin r t θθ= (1)由于相对介电常数r ε总是大于1,故t θ总是大于r θ,当(10sin i θθ-== (2)时,折射角90t θ= ,这时空气中的波沿界面传输,它的能量来自无限远处的场源,而与入射波无关,谓之表面波。