微波技术与天下资料-范瑜-排版

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1、微波技术与天线(课程资料)-v1.0一填空1.矩形波导传输的主模为TE10;微带线传输的主模为TEM模,同轴线传输的主模为TEM模。2.测得一微波传输线的反射系数的模为0.5,则驻波系数等于3;若传输线特性阻抗为75欧姆,则波节点的输入阻抗为25。3.微波传输线是一种分布参数电路,其线上的电压和电流沿线的分布规律可以由传输线方程来描述。4.均匀无耗传输线的特性阻抗为,终端负载获得最大功率时,负载阻抗ZL。5.矩形波导尺寸a=2cm,b=1.1cm,若在此波导中只传输TE10模,则其中电磁波的工作波长

2、范围为2.2cm<λ<4cm。6.由测量线测得某微波传输系统的行驻波分布如图所示。若测量线检波特性为平方率检波,则该系统的驻波比等于2,相移常数等于1rad/cm。7.微波传输线按照其传输的电磁波波型,大致可以划分为TEM波传输线,TE、TM传输线和表面波传输线。8.长线和短线的区别在于:前者为分布参数电路,后者为集中参数电路。9.均匀无耗传输线工作状态分三种:行波状态、纯驻波状态、行驻波状态。10.阻抗圆图的正实半轴为感性阻抗的轨迹,负实半轴为容性阻抗的轨迹。11.微波传输系统的阻抗匹配分为两种,

3、共轭匹配和无反射匹配。阻抗匹配的方法中最基本的是采用λ/4阻抗变换器和支结调配器作为匹配网络。12.从传输线方程看,传输线上任一点处的电压或电流都等于该处相应的入射波和反射波的叠加。13.当负载为纯电阻RL,且RL>Z0时,第一个电压波腹点在终端;当负载为感性阻抗是,第一个电压波腹点距离终端的距离在0

4、种频率成份构成一个波群进行传播,其速度通常称为群速度。16.波速随着波长或频率变化的现象称为波的色散,色散波的相速无限媒质中的光速,而群速无限媒质中的光速。17.若一两端口微波网络互易,则网络参量Z的特征为z12=z21,网络参量S的特征为S12=S21。18.微波是电磁波谱中介于超短波与红外线之间的波段,其频率范围为300MHz—3000GHz。19.传输线是用于传输微波信息和能量的各种形式的传输系统的总称,它的作用是引导电磁波沿一定的方向传输。20.微波传输线大致可以分为三种类型:双导体结构传输

5、线、单导体结构传输线、介质传输线21.对于无耗传输线,负载阻抗不同则波的反射也不同,从而导致传输线的工作状态也不同,微波技术与天线(课程资料)-v1.0通常其工作状体可以分为行波状态、纯驻波状态、行驻波状态22.在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线传输,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。23.对于各种天线而言,在离天线相同距离不同方向上,天线辐射场的相对值与空间方向的关系称为。24.尽管发射天线与接收天线的变换能量的物理过程不同,但同一天线用作收、

6、发时的电参数在数值上是相同的,即收、发天线具有。25.平行z轴放置的电基本振子远场只有E和H两个分量,它们在空间上相互垂直(选择填写平行或垂直),时间上同相位(选择填写同相或反相)。26.已知某天线在E平面上的方向函数为,其半功率波瓣宽度为180。27.对于低于微波频率的无线电波的分析,常用电路分析法,对于微波用场分析法来研究系统内部结构。28.无耗传输线的阻抗具有/2重复性和/4阻抗变换特性__两个重要性质。29.天线的极化方式主要有椭圆极化、圆极化和线极化三种方式。30.横向尺寸远小于纵向尺寸并

7、小于__波长的细长结构的天线称为线天线。31.波导中的电磁场模式为;波导中不可能存在模式。32.对于无耗传输线,线上任一点的反射系数模值与负载反射系数模值的关系是。33.传输线与负载阻抗匹配,负载阻抗等于。34.特性阻抗为Z0的TEM传输线上传输行驻波,则相邻电压波腹与波节相距,相邻电压波节点相距。35.波导某电磁模式的截止波长为lc,则该模式的传输条件为工作波长llc。36.某发射天线方向系数为D发,该天线用于接收是方向系数D收等于。37.N元均匀直线阵其电流等幅同相分布,其阵因子的最大famax

8、为。38.电基本振子(或电流元)的远场E面方向图函数为。39.某发射天线增益为G,该天线用于接收时增益为。40.微波三端口网络的S11的定义是。三计算分析题1均匀波导中设置两组金属膜片,其间距为,等效网络如图所示。利用网络级联方法计算下列工作特性参量。1输入驻波比;2电压传输系数;3插入衰减;4插入相移。微波技术与天线(课程资料)-v1.02如图所示一微波传输系统,其已知。求输入阻抗、各店的反射系数及各段的电压驻波比。3一微波元件的等效网络如图所示,其中,利用网络级联

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