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第4章微波网络基础第4章微波网络基础4―1引言4―2波导传输线与双线传输线的等效4―3微波元件等效为微波网络的原理4―4二端口微波网络4―5基本电路单元的参量矩阵4―6微波网络的工作特性参量第4章微波网络基础4―1引言任何一个微波系统,都是由各种微波元件和微波传输线组成。微波传输线的特性可以用广义传输线方程来描写,微波元件的特性可以用类似于低频网络的等效电路来描述。因此任何一个复杂的微波系统都可以用电磁场理论和低频网络理论相结合的方法来求解,这种理论称为微波网络理论。第4章微波网络基础微波网络理论可分为网络分析和网络综合。网络分析的任务是根据实际的电路结构求出网络参量及其工作特性参量;网络综合的任务是根据预定的工作特性参量应用数学方法,求出物理上可实现的网络结构以满足给定的工作特性要求。低频网络是微波网络的基础,因此低频网络的一些定律定理概念方法等,可以移植过来使用,如克希霍夫定律回路电流法节电位法叠加原理互易定理戴维宁定理等都可以用来决微波电路问题。但由于微波电路均属于分布参数系统,和低频网络相比微波网络具有如下特点:第4章微波网络基础(1)画出的等效电路及其参量是对一个工作模式而言的,对于不同的模式有不同的等效网络结构及参量。(2)电路中不均匀点附近将会激起高次模,因此不均匀区段的网络端面(即参考面)需取得稍远离不均匀区,使不均匀区激励起的高次模衰减到足够小,此时高次模对工作模式的影响仅增加一个电抗值,可计入网络参量之内。第4章微波网络基础(3)由于均匀传输线是微波网络的一部分,它的网络参量与线的长度有关,因此整个网络参考面也要严格规定,一旦参考面移动,则网络参量就会改变。(4)微波网络的等效电路及其参量只适用于一个频段,当频率范围大幅度变化时,对于同一个网络结构的阻抗和导纳不仅有量的变化,而且性质也会发生变化,致使等效电路及其参量也发生改变,而且频率特性会重复出现。第4章微波网络基础4―2波导传输线与双线传输线的等效任何一个微波元件均需外接传输线,将微波元件等效为网络,而外接传输线等效为双线传输线,那么所有微波系统都可以应用微波网络理论来解决。因此首先要解决如何把波导传输线等效成为双线传输线的问题。第4章微波网络基础传输线理论是一种电路理论。它的基本参量是电压电流。在低频电路中,电压和电流不仅有明确的定义,而且可以直接测量,从这两个基本参量就可以导出一系列的其它参量,如功率阻抗导纳反射系数及驻波比等。为了定义任意截面沿z方向单模传输的均匀波导参考面上的模式电压与模式电流,一般作如下规定:(1)使模式电压U(z)正比于横向电场ET;模式电流I(z)正比于横向磁场HT;(2)模式电压与模式电流的共轭乘积的实部等于平均传输功率,即1Re[()()]2PUzIz第4章微波网络基础(3)模式电压与模式电流之比等于模式特性阻抗。原则上按规定根据各种模式的横向电场与横向磁场可导出相应的模式电压与模式电崐流,这里从略。由此可见,任何一段均匀传输线均可以看成等效双线,并可应用传输线理论来进行分析。但必须指出:双线中电压和电流是唯一可以确定的,而等效双线中模式电压和模式电流不能唯一确定,这主要是由于阻抗的不确定性引起的,为了消除这种不确定性,必须引进归一化阻抗的概念,即011ZZZ(4―2―1)第4章微波网络基础式中电压反射系数Γ可以直接测量,故归一化阻抗可以唯一确定,其中Z0是等效双线的模式特性阻抗,即波导的等效阻抗或波阻抗。根据归一化阻抗概念可以导出归一化电压与归一化电流的定义000()()()()()()UzUzZUzIzzZZZIzIzZ(4―2―2)故归一化电压和归一化电流的定义为00()()()()UzUzZIzIzZ(4―2―3)第4章微波网络基础同样归一化入射波和归一化反射波定义为0000()()()()()()()()()irirrriirrUUzUzUzZZUzUzIzUzIzUzZZ(4―2―4)于是入射波功率和反射波功率可表示为2211Re[()]()2211Re[()]()22iiiiirrrPUIzUzPUIzUz(4―2―5)第4章微波网络基础则传输的有功功率为222211()()221()(1)2iririPPPUzUzUz(4―2―6)第4章微波网络基础4―3微波元件等效为微波网络的原理一网络参考面的选择研究微波网络首先必须确定微波网络的参考面。参考面的位置可以任意选,但必须考虑以下两点:单模传输时,参考面的位置尽量远离不连续性区域,这样参考面上的高次模场强可以忽略,只考虑主模的场强;选择参考面必须与传输方向相垂直,这样使参考面上的电压和电流有明确的意义。第4章微波网络基础当网络参考面一旦选定后,所定义的微波网络就是由这些参考面所包围的区域,网络的参数也唯一被确定了。如果参考面位置改变,则网络参数也随之改变。对于单模传输情况来说,微波网络的外接传输线的路数与参考面的数目相等。如图4―3―1所示:其中图(a)为同轴线低通滤波器,外接传输线为两路,其参考面有两个,故称为两端口网络。图(b)为微带定向耦合器,它是四端口网络。第4章微波网络基础二微波元件等效为微波网络的原理电磁场唯一性定理指出,如果一个封闭曲面上的切向电场(或切向磁场)给定,或者一部分封闭面上给定切向电场,另一部分封闭面上给定切向磁场,那么这个封闭面内的电磁场就被唯一确定。微波网络的边界是由理想导体和网络参考面所组成,而理想导体的边界条件为切向电场均等于零,因此只要给定参考面上切崐向电场(或切向磁场),或者一部分参考面上给定切向电场,另一部分参考面上给定切向磁场,则区域内的电磁场也被唯一确定。第4章微波网络基础图4―3―1第4章微波网络基础如果网络内部的媒质是线性媒质,则描写网络内部电磁场的麦克韦斯方程为一组线性微分方程。同理,描写各个参考面上的模式电压和模式电流之间的关系的方程也是线性方程。这个网络称为线性网络。对于n端口线性网络,如果各个参考面上都有电流作用时,应用叠加原理,则任意参考面上的电压为各个参考面上的电流单独作用时在该参考面上,引起的电压响应之和,即11111221221122221122nnnnnnnnnnUZIZIZIUZIZIZIUZIZIZI(4―3―1)第4章微波网络基础式中Zmn为阻抗参量,若m=n称它为自阻抗,若m≠n称它为转移阻抗。同样,如果n端口网络的各个参考面上同时有电压作用时,则在任意参考面上的电流为各个参考面上电压单独作用时,在该参考面上的电流响应之和,即11111221221122221122nnnnnnnnnnIYUYUYUIYUYUYUIYUYUYU(4―3―2)第4章微波网络基础式中Ymn为导纳参量,若m=n称它为自导纳,若m≠n称它为转移导纳。式(4―3―1)和式(4―3―2)即为网络方程分别写成下列矩阵方程11111221nnnnnnUIZZUIZZUIUZI(4―3―3)或简写为第4章微波网络基础其中[Z]为阻抗矩阵,[Y]为导纳矩阵。由此可见,任何一个微波系统的不均匀性问题都可以用网络观点来解决,网络的特性可以用网络参量来描写。11111221nnnnnnIUYYIUYYIUIYU(4―3―4)第4章微波网络基础三微波网络的特性(一)网络的分类微波网络的种类很多,可以按各种不同的角度将网络进行分类。若按网络的特性进行分类,则可分为下列几种。1.线性与非线性网络若微波网络参考面上的模式电压与模式电流呈线性关系,则描写网络特性的网络方程为线性代数方程。这种微波网络称为线性网络。第4章微波网络基础2.可逆和不可逆网络若网络内只含有各向同性媒质,则网络参考面上的场量呈可逆状态,这种网络称为可逆网络,反之称为不可逆网络。一般非铁氧体的无源微波元件都可等效为可逆微波网络,而铁氧体微波元件和有源微波电路,则可等效为不可逆的微波网络。可逆与不可逆网络又可称为互易网络和非互易网络。第4章微波网络基础3.无耗和有耗网络若网络内部为无耗媒质,且导体是理想导体,即网络的输入功率等于网络的输出功崐率。这种网络称为无耗网络,反之称为有耗网络。4.对称和非对称网络如果微波元件的结构具有对称性,则与它相对应的微波网络称为对称网络。反之称为非对称网络。第4章微波网络基础(二)微波网络的特性根据电磁场能量守恒定律和能量转换定理,可以导出网络特性与网络参量之间的关系。推导从略,仅给出结果。(1)对于无耗网络,网络的全部阻抗参量与导纳参量均为纯虚数,即有Zij=jXij,Yij=jBij(i,j=1,2,:,n)(4―3―5)(2)对于可逆网络,则有下列互易特性:Zij=Zji,Yij=Yji(i≠j,i,j=1,2,:,n)(4―3―6)第4章微波网络基础(3)对于对称网络,则有:Zii=Zjj,Yii=Yjj(i≠j)(4―3―7)第4章微波网络基础4―4二端口微波网络一二端口微波网络的网络参量在微波网络中,二端口微波网络是最基本的,例如:衰减器移相器阻抗变换器和滤波器等均属于二端口微波网络。对于一个线性二端口微波网络,应用叠加原理,可以得到表征网络特性的线性方程组。第4章微波网络基础表征二端口微波网络的特性的参量可分为两大类:一类为反映参考面上电压与电流之间关系的参量,其电压和电流的方向如图4―4―1(a)所示。另一类网络参量是反映参考面上入射波电压与反射波电压之间的关系的参量,如图4―4―1(b)所示。第4章微波网络基础图4―4―1第4章微波网络基础(一)阻抗参量导纳参量和转移参量如图4―4―1(a)所示的二端口微波网络,参考面T1和T2选得远离不连续性区域,故只需要考虑主模的作用,应用叠加原理可以写出两个参考面上电压和电流之间三种不同的组合形式的线性方程组,从而可以得到三个网络参量。1.阻抗参量用T1和T2两个参考面上的电流表示两个参考面上的电压的网络方程为11111222211222UZIZIUZIZIUZI(4―4―1)第4章微波网络基础在网络分析中,为了使理论分析具有普遍性,常把各参考面上的电压电流对所接传输线的特性阻抗归一化。如果T1和T2参考面处所接的特性阻抗分别为Z01和Z02,则T1和T2参考面上的归一化电压及归一化电流分别为1111010122220202UUIIZZUUIIZZ(4―4―2)第4章微波网络基础为了使归一化电压电流的关系式和未归一化的电压电流关系式保持不变,则归一化阻抗参量与未归一化阻抗参量之间的关系为1112111201010222212221020102ZZZZZZZZZZZZZZ(4―4―3)于是归一化电压电流的关系式为11111222211222UZIZIUZIZI(4―4―4)第4章微波网络基础上式可以写成矩阵形式111112212222UIZZZZUI(4―4―5)2.导纳参量用T1和T2两参考面的电压表示两参考面上的电流的网络方程为11111222211222IYUYUIYUYUIYU(4―4―6)第4章微波网络基础3.转移参量(常数参量)用T2面上的电压电流来表示T1面上的电压和电流的网络方程,且规定进网络的方向为电流的正方向,出网络的方向为电流的负方向。则有1112122121222211121212212211122122UAUAIIAUAIAAUUIIAAAAAAA(4―4―8)(4―4―9)(4―4―10)第4章微波网络基础在微波电路中经常会遇到由多个二端口网络的级联。例如,
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