fc f 1
16
2
称 c或 f f c 为波的截止条件。截止波长和截止频率的意义即在于此
2.1.3微波传输线中的TEM模、TE模和TM模概念
在图中,我们称z方向为微波传输线系统的纵方向,即传输线能量传 播方向;x-y方向为微波传输线的横向方向,即与传输线能量传输方 向垂直。由于微波传输线系统中的导行波要满足麦克斯韦方程,因 此一般讲,传输线中分布函数的横向分量与纵向分量之间不是相互 独立的。
2f 1 c
2
fc f 1
2
式中 为衰减常数, 为相位常数
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2.1.2微波传输线中的传输状态和截止状态
在 k c 为整实数条件下,图1-2-4所示的传输线系统中会存在 两种截然不同的情况:传输状态和截止状态。 传输状态: j 为纯虚数,此时传输线系 当 c或 f f c 时, 统中麦克斯韦方程的解为 E( x , y , z , t ) E( x , y )e j ( t z )
4
2. 微波技术
延时效应导致电路中的各点具有不同的相 位。微波对应的波长非常短,使得一般物体的尺 寸或远大于波长,或与波长可以比拟,从而使一 般物体上呈现出非常强烈的分布参数效应,及电 磁能量分散于整个物体上。这种分布参数效应与 传统低频电路集总参数效应(能量集中在集总元 件中)有着本质上的区别。此外,微波频段高频 电流的趋肤效应、辐射效应也更为明显;微波高 端频率范围还会出现量子效应。
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2.1.3微波传输线中的TEM模、TE模和TM模概念
TE波、TM波和TEM波的波阻抗(在电路理论 中,电压与电流的比值具有阻抗量纲,代表了能 量转移状态。在微波技术中,由于系统的分布特 征,我们用电场与磁场的比值描述能量的转移状 态,电场与磁场的比值也具有阻抗量纲)。