宇宙窗口
(4) 不少物质的能级跃迁频率恰好落在微波的短 波段,因此近年来微波生物医疗和微波催化等领域 已是前沿课题。 (5)计算机的运算次数进入十亿-千亿次,其频率 也是微波频率。超高速集成电路的互耦也是微波互
耦问题因此,微波的研究已进入集成电路和计算机
。
(6) 微波研究方法主要有两种:场论的研究方法
2.2.1 传输线参量—传输线参量计算的一般公式
单位电感
Wm L I0 4
2
Wm
4
* H H ds
s
L
I0
2
s H
H ds(H / m )(2.17)
*
单位长电容
We C V0 4
2
We
4
* E E ds
C
V0
2
* E E ds(F / m)(2.18)
V0
2 s
E E ds(S / m)(2.20)
1、分析前提:
同轴线内外导体为理想导体;
波传输方向为z方向;
填充介质的介电常数为复数。 2、同轴线的特点: 传输主模 TEM模 无纵向场分量,即
Ez=Hz=0
圆柱坐标系的旋度表达式
1 A A
jH (2.24a) jE (2.24b)
z
又考虑到Eρ的解的形式, h( z ) jg ( z ) (2.26a) z 因此有:
g ( z ) jh( z ) (2.26b) z
同轴线的电压和电流:
V ( z ) E ( , z )d h( z )
微波与光波段比较 光通过雨雾衰减很大,特别是 雾天兰光、紫光几乎看不见,这 正是采用红光作警戒的原因。而 微波波段穿透力强。