CH03第三章 规则金属波导
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人教版高三化学选修3第三章金属晶体知识点高三新学期大家要学习很多化学知识点,相对于其它学科来说化学知识点比较琐碎,因此在课下多进行复习巩固,下面为大家带来人教版高三化学选修3第三章金属晶体知识点,希望对大家学好高三化学知识有帮助。
1.几种化学键的比较2.金属具有导电性、导热性和延展性的原因(1)延展性:当金属受到外力作用时,晶体中各原子层就会发生相对滑动,但不会改变原来的排列方式,而且弥漫在金属原子间的电子气可以起到类似轴承中滚球之间润滑剂的作用,即金属的离子和自由电子之间的较强作用仍然存在,因而金属都有良好的延展性。
(2)导电性:金属内部的原子之间的电子气的流动是无方向性的,在外加电场的作用下,电子气在电场中定向移动形成电流。
(3)金属的热导率随温度的升高而降低,是由于电子气中的自由电子在热的作用下与金属原子频繁碰撞的缘故。
3.金属导电与电解质溶液导电的比较。
4.影响金属熔点、硬度的因素一般地,熔点、硬度等取决于金属晶体内部作用力的强弱。
一般来说,金属原子的价电子数越多,原子半径越小,金属晶体内部作用力越强,因而晶体熔点越高,硬度越大。
5.金属之最(1)在生活生产中使用最广泛的金属是铁(一般是铁与碳的合金);(2)地壳中含量最多的金属元素是铝(Al);(3)自然界中最活泼的金属元素是铯(Cs);(4)最稳定的金属单质是金(Au);(5)最硬的金属单质是铬(Cr);(6)熔点最高的金属单质是钨(3 413℃)(W);(7)熔点最低的金属单质是汞(-39℃)(Hg);(8)延展性最好的是金(Au);(9)导电性能最好的是银(Ag);(10)密度最大的是锇(22.57 gcm-3)(Os)。
以上就是为大家带来的人教版高三化学选修3第三章金属晶体知识点,希望我们能够好好掌握化学知识点,从而在考试中取的好的化学成绩。
习题答案第3章“微波技术与天线”课程学习资料第3章规则波导与腔谐振器3.1什么是规则波导?它对实际的波导有哪些简化?规则波导是实际波导的简化。
简化条件为:(1)波导壁是理想导体表面(?);因此,可以使用理想导体边界条件;(2)波导均匀填充(?,为常数);因此,可以使用最简单的波动方程;(3)波导中没有自由电荷(?0)和传导电流(J?0);因此,可以使用最简单的齐次波动方程;(4)波导沿纵向无限长,横截面形状保持不变。
因此,可以使用纵向场法。
3.2纵向场法的主要步骤是什么?以矩形波导为例说明它对问题的分析过程有哪些简化?答纵向场法的主要步骤是:(1)写出纵向场方程和边界条件(边值问题),(2)运用分离变量法求纵向场方程的通解,(3)利用边界条件求纵向场方程的特解,(4)导出横向场与纵向场的关系,从而写出波导的一般解,(5)讨论波导中场的特性。
采用纵向场法,只需求解一个标量波动方程,避免了对五个标量波动方程的理解。
3.3什么是波导内的波型(模式)?它们是怎样分类和表示的?各符号代表什么物理意义?答运用纵向场法得到的解称为波导内的波型(模式)。
分为横电模和横磁模两大类,表示为temn模和tmmn模,其中te表示横电模,即ez?0,tm表示横磁模,即hz?0。
m表示场沿波导截面宽边分布的半波数;n表示场沿波导截面窄边分布的半波数。
3.4矩形波导的三种状态是什么?指导条件是什么?答:矩形波导有三种状态,如表3-1-1所示。
引导条件是2?mn?ab?223.5根据方程式??EJH和??HJ从e出发,推导了矩形波导中TE波的横向分量和纵向分量之间的关系(3-1-25)。
解对te波,有ez?0。
由??e??j??h和??h?j??e、J对Z赫兹J为什么?J前任⑴? YJhx??赫兹?十、J嗯⑵?hy?x??hx?0⑶?y31第3章规则波导与腔谐振器j??ey??j??hx⑷J前任??Jhy⑸?ey??ex??j??hz⑹?x?y由式⑴、⑸ej hzx??k2?YC由等式(2)和(4)组成ejhzy?k2c?x由式⑷得hx??Jhzk2c?X由等式(5)得出hj??hzy??k2yc?3.6用尺寸为72.14?34.04mm2的jb-32矩形波导作馈线,问:(1)当??6cm时波导中能传输哪些波型?(2)写出该波导的单模工作条件。
《微波技术与天线》第章规则金属波导课件
(二)
1. 金属波导的定义
- 金属波导是一种用金属管道来传输电磁波的器件。
- 金属波导通常是长方形或圆形的管道,内部光滑,表面涂有导电材料以减少损耗。
2. 金属波导的优点
- 金属波导具有较低的传输损耗和较高的功率容量。
- 金属波导可以传输高频率的信号,适用于微波通信和雷达系统等领域。
- 金属波导可以抵抗外界电磁干扰和抗振动,保证信号传输的稳定性和可靠性。
3. 金属波导的结构和特性
- 金属波导的截面形状和尺寸对其传输特性有重要影响。
- 金属波导的传输特性主要由其截止频率、传输损耗和驻波比等参数决定。
- 金属波导的传输特性可以通过数值模拟和实验测试来确定和优化。
4. 金属波导的应用
- 金属波导广泛应用于微波通信、雷达系统、卫星通信等领域。
- 金属波导还可以用于微波加热、医疗设备等领域。
- 随着微波技术的不断发展,金属波导的应用前景将更加广阔。
5. 金属波导的发展趋势
- 随着微波技术的不断发展,金属波导将更加精细化和多样化。
- 金属波导将更加注重其传输特性的优化和可靠性的提升。
- 金属波导将更加注重与其他微波器件的集成和应用,以满足不同领域的需求。
第1课时金属晶体[学习目标定位] 1.进一步熟悉金属晶体的概念和特征,能用金属键理论解释金属晶体的物理性质。
2.知道金属晶体中晶胞的堆积方式。
3.学会关于金属晶体典型计算题目的分析方法。
一金属晶体中的原子在空间的堆积方式1.将金属的密堆积方式、对应晶胞类型及其实例进行连线。
密堆积方式晶胞类型实例A1六方 MgA3面心 Cu答案2.金属晶体可看作是金属原子在三维空间(一层一层地)中堆积而成。
其堆积模式有以下四种。
这四种堆积模式又可以根据每一层中金属原子的二维放置方式不同分为两类:非密置层的堆积(包括简单立方堆积和体心立方密堆积),密置层堆积(包括六方最密堆积和面心立方最密堆积)。
填写下表:堆积模型采纳这种堆积的典型代表晶胞配位数空间利用率每个晶胞所含原子数非密置层简单立方堆积Po(钋) 6 52% 1 体心立方密堆积(A2型)Na、K、Fe 8 68% 2密置层六方最密堆积(A3型)Mg、Zn、Ti 12 74% 6面心立方最密堆积(A1型)Cu、Ag、Au 12 74% 41.堆积原理组成晶体的金属原子在没有其他因素影响时,在空间的排列大都服从紧密堆积原理。
这是因为在金属晶体中,金属键没有方向性和饱和性,因此都趋向于使金属原子吸引更多的其他原子分布于周围,并以密堆积方式降低体系的能量,使晶体变得比较稳定。
2.堆积模型 [活学活用]1.金属晶体堆积密度大,原子配位数高,能充分利用空间的原因是( ) A .金属原子的价电子数少 B .金属晶体中有“自由电子” C .金属原子的原子半径大 D .金属键没有饱和性和方向性 答案 D解析 这是因为分别借助于没有方向性和饱和性的金属键形成的金属晶体的结构中,都趋向于使原子吸引尽可能多的其他原子分布于周围,并以密堆积的方式降低体系的能量,使晶体变得比较稳定。
2.关于钾型晶体(如右图所示)的结构的叙述中正确的是( ) A .是密置层的一种堆积方式 B .晶胞是六棱柱 C .每个晶胞内含2个原子 D .每个晶胞内含6个原子 答案 C解析 钾型晶体的晶胞为立方体,是非密置层的一种堆积方式,其中有8个顶点原子和1个体心原子,晶胞内含有8×18+1=2个原子,选项C 正确。
第三章 规则金属波导微波传输线是用来传输微波信号和微波能量的传输线。
微波传输线的种类很多,比较常用的有平行双线、矩形波导、圆波导、同轴线、带状线和微带线等。
导波系统中的电磁波按纵向场分量的有无,可分为以下三种波型(或模):(1) 横磁波(TM 波),又称电波(E 波):0,0≠=z z E H (2) 横电波(TE 波),又称磁波(H 波):0,0≠=z z H E (3) 横电磁波(TEM 波):0,0==z z H E其中横电磁波只存在于多导体系统中,而横磁波和横电波一般存在于单导体系统中,它们是色散波。
3-1 矩形波导矩形波导是横截面为矩形的空心金属管,如图所示。
图中a 和b 分别为矩形波导的宽壁和窄壁尺寸。
由于矩形波导不仅具有结构简单、机械强度大的优点,而且由于它是封闭结构,可以避免外界干扰和辐射损耗;因为它无内导体,所以导体损耗低,而功率容量大。
在目前大中功率的微波系统中常采用矩形波导作为传输线和构成微波元器件。
在矩形波导中存在TE 和TM 两类波,请注意矩形波导中不可能存在TEM 波(推而广之,任何空心管中都不可能存在TEM 波)。
一、矩形波导中传输波型及其场分量由于矩形波导为单导体的金属管,波导中不可能传输TEM 波,只能传输TE 波或TM 波。
(一)TM 波(H z =0)各场分量与横向分布函数的复数表示式为()()()()()⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎫=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=----- 0 sin sin sin cos cos sin cos sin sin cos 020 0 0 0z z t j c z z t j y z t j x z t j y z t j x H e y b n x a m U k j E e y b n x a m a m U H e y b n x a m b n U H e y b n x a m b n U E e y b n x a m a m U E βωβωβωβωβωππβπππβωεπππβωεππππππ式中m 和n 分别代表场强沿x 轴和y 轴方向分布的半波数。
一组m , n 值代表一种横磁波波型,记作mn TM 。
由于m=0或n=0时所有场分量均为零,因此矩形波导 不存在0000TM TM TM m n 及、等波型,所以是最简单的波型,其余波型为高次波型。
(二) TE 波(E z = 0)TE 波横向场分量的复数表示式为()()()()()⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎫=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛=----- 0 cos cos sin cos cos sin cos sin sin cos 020 0 0 0z z t j c z z t j y z t j x z t j y z t j x E e y b n x a m U k j H e y b n x a m a m U H e y b n x a m a m U H e y b n x a m a m U E e y b n x a m b n U E βωβωβωβωβωππωμπππωμβπππωμβππππππ式中m 和n 分别代表场强沿x 轴和y 轴方向分布的半波数。
一组m , n 值代表一种横电波波型。
由于m=0及n=0时所有场分量才为零,因此矩形波导中存在n m 00TE TE 和等波型。
若b a >,则模10TE 是最低次波型,其余波型为高次波型。
(三) 关于本征波的讨论以矩形波导为例,尽管在z 方向它们只可能是入射波加反射波(即还是广义传输线),但是由于横向边界条件它们由TE mn 和TM mn 波组成并且它们只能由TE mn 和TM mn 波组成(后者,我们称之为完备性),矩形波导中这些波的完备集合——即本征波。
任何情况的可能解,只能在简正波中去找,具体场合所不同的仅仅是比例和组合系数,事实上,这样就把求复杂场函数的问题变换成求各个模式的系数。
这种思想,最早起源于矢量分析,任何空间矢量方向与大小均不相同,但是建立x ,y ,z 坐标系之后,任一(三维)矢量即归结为三个系数k z j y ix r ˆˆˆ++= 二、矩形波导中电磁波型的传输特性 TE 波和TM 波的截止波数均为22⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=b n a m k c ππ截止波长2222⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛==b n a m k cc πλ截止频率2221⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛==b n a m vf cc μελ 当波导尺寸a 和b 给定时,将不同m 和n 值代入,即可得到不同波型的截止波长。
其分布如图BJ-100型波导不同波型截止波长的分布图从图中可以看出,TE 10模的截止波长最长,它右边的阴影区为截止区。
(1)通常矩形波导工作在TE 10单模传输情况,这是因为TE 10模容易实现单模传输。
(2)当工作频率一定时传输TE 10模的波导尺寸最小; (3)若波导尺寸一定,则实现单模传输的频带最宽。
三、矩形波导中TE 10模的特性 (一) 特性参量 (1) TE 10波的截止特性 要传播TE 10波必须满足 λ<2a由于222222⎪⎭⎫⎝⎛=-=+=a k k k cπβγ,而传播的相位因子z j e β,β是实数,所以必满足c c k k k k >或>0222-=β也即a a2 2<>λπλπ 为此我们定义λπ2=c k其中,λc =2a 称为截止波长,k c 是对应的截止波数。
截止波长不仅与波导尺寸a 和b 有关,而且与决定波型的m 和n 有关,此外,截止频率还与介质特性有关。
因此,波导是一只高通滤波器,低频信号无法通过。
(2)波导波长λgλλλλ>221⎪⎭⎫ ⎝⎛-=a g(3)相速υpC a C p >221⎪⎭⎫ ⎝⎛-=λυ显然相速υp >C 。
但相速并不是能量传播速度。
群速υg 定义C 2122<⎪⎭⎫⎝⎛-==a c c p g λυυ且2C p g =υυ (4)波型阻抗20211⎪⎭⎫⎝⎛-⋅==⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛===a H E H E g x y t tλεμβωμλληη(二) 场分布图所谓场分布图就是在固定时刻,用电力线和磁力线表示某种波型场强空间变化规律的图形。
TE 10模的场分量为()()()⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫⎝⎛=--- cos 1 sin sin 0 0 0z t j z z t j x z t j y e x a E a j H e x a E H e x a E E βωβωβωππωμπωμβπTE 10模场强与y 无关,场分量沿y 轴均匀分布。
各场分量沿x 轴的变化规律为()()()a x H a x H a x E z x y πππcos ,sin ,sin ∝∝∝xyzy00xabxE y矩形波导TE10模场分量的分布规律(a) 场分量沿x轴的变化规律;(b) 场分量沿z轴的变化规律;(c) 矩形波导横截面上的场分布;(d) 矩形波导纵剖面上的场分布. 某一时刻TE10模完整的场分布如图所示,随时间的推移,场分布图以相速沿传输方向移动。
矩形波导TE 10模的场分布图(三) 壁电流分布当波导内传输电磁波时,波导内壁上将会感应高频电流。
这种电流属传导电流,称为壁电流。
由于假定波导壁是由理想导体构成,故壁电流只存在于波导的内表面。
如图:矩形波导TE 10模壁电流分布(四) 场结构的画法上要注意:• 场存在方向和大小两个不同概念,场的大小是以 力线密度表示的 • 同一点不能有两根以上力线• 磁力线永远闭合,电力线与导体边界垂直 • 电力线和磁力线相互正交三、矩形波导中传输功率和功率容量 (一) 传输功率在行波状态下,传输的平均功率()[]dS E Z S d H E P S TS T T ⎰⎰=⋅⨯=*221Re 21 ()⎰⎰⎰-==Sa bx y y x T dxdy H E H E dS H Z002212当传输TE10模时,()⎰⎰==a bZ E ab dxdy a x E Z P 0TE 20020TE 101014sin 21π 波导中填充空气介质时,()202021480a abE P λπ-=(二) 功率容量波导中最大承受的极限功率称为波导的功率容量。
行波状态下波导传输TE 10模的功率容量()20221480a abE P br br λπ-=实际传输线上总有反射波存在。
在行驻波状态下,矩形波导传输TE10模的功率容量应修正为()ρλρπbr br br P a E ab P =-='20221480目前的雷达战中,对提高峰值功率容量极为重视。
因为在一定意义上,功率就是作用距离,所以增加传输线功率容量相当重要。
气体击空的实质是场拉出游离电子在撞到气体分子之前已具有足够的动能,再次打出电子,形成连锁反应,以致击穿。
如果在概念上,我们加大气体密度,就不会出现很大动能的电子,所以加大气压和降低温度是增加耐压功率的常用办法。
实验表明:对于空气耐功率近似与气压的5/4次方成正比,而与绝对温度成反比。
绝对湿度每增加2.5克/米3,耐功率下降6%。
为了留有余地,波导实际允许传输的功率一般取行波状态下功率容量理论值的25%~30%。
四、矩形波导尺寸的选择矩形波导的尺寸选择必须根据具体的技术要求来确定,一般根据以下原则考虑:1.只传输主模为了实现TE 10单模传输,则要求其他的高次模式都应该截止,即电磁波的工作波长必须满足下列条件()()()⎭⎬⎫><< TE TE TE 011020c c c λλλλλ,即 ⎭⎬⎫><< 2 2b a a λλ当工作波长给定时,若要实现TE 10单模传输,则波导尺寸必须满足λλ<<a 2,2λ<b2.有足够的功率容量在不至于击穿的情况下,应最大限度地增加功率容量,一般要求2/6.0a b a =<<λλ3.损耗小通过波导后,微波信号功率不要损失太大,由此必须考虑损耗小的要求,应使λ7.0>a综合以上几个原则,矩形波导的尺寸一般选择为 ab a )5.0~4.0(7.0==λ3-2 圆波导我们已经研究了矩形波导,对于圆波导的提出应该有它的理由。
一、圆波导的一些特点在矩形波导应用之后, 还有必要提出圆波导吗?当然,既然要用圆波导,必须有其优点存在。