第二章传输线理论2-4解:传输线特性阻抗计算式 在理想或损耗很小情况即R=0G=0时对于同轴线 所以同轴线特性阻抗为2-5解:两种求解顺序:(一):(二):(a)(一)(二)(b)先求等效负载阻抗 说明主传输线工作在行波状态(c)(一)(二)(d) (一)(二)2-6解:因 所以传输线上载行波沿
第章习题讲解解: 由长线理论可知TEM模传输线特性阻抗的计算公式为:可见 随带状线尺寸 以及填充介质的介电常数 的增加而降低所以3-4 解:由题意 微带阻抗变换器特性阻抗为 确定等效介电常数 导带宽度 和微带线长度 查表3-3-1插值可得 表3-3-1 微带线特性阻抗和 与尺寸的关系相对等效介电常数
第 1 章 电 磁 场 与 电 磁 波 的 基 本 原 理 电 磁 场 的 基 本 方 程 一电磁场中的基本场矢量 电磁场中的基本场矢量有四个:电场强度E电位移矢量D磁感应强度B和磁场强度H ? (一) 电场强度E 场中某点的电场强度E定义为单位正电荷在该点所受的力即 :?电场强度E的单位为伏米(Vm) ? (二) 电位移矢量D 如果电解质中存在电场则电介质中
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 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
第一章1.3 证:1.11(1)1.18 (1) 因为闭合路径在xoy平面内 故有: 1.21 (1) 由梯度公式 1.26 证明 书上p10 1.25第二章2.12.32.82.112.142.20能求出边界处即z=0处的E2根据D的法向量分量连续2.28 2.34第三章3.23.43.103.16第四章4.10反射系数4.124.18(3)(4)第五章5.12P165 例5.15.1
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电磁场与微波技术Electromagnetic and Microwave Technology江汉大学 柯璇 第一章 电磁场理论的数学基础主要内容:正交曲线坐标系及其转换矢量的表示及其运算场论基础(梯度散度和旋度)矢量场的Helmholtz定理常用坐标系§1.1正交曲线坐标系及其转换正交曲线
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级 Page 点击此处结束放映 第1章 矢量分析 矢量代数1.1矢量场的散度1.2矢量场的旋度1.3标量场的梯度1.4亥姆霍兹定理1.5常用坐标系 1.6 如果在空间的一个区域中每一点都有一个物理量的确定值与之对应 则在这个区域中就构成了该物理量的场场的一个重要属性是它占有一个空间它把物理量用空间和时间的数学函数来描述
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功率(dBm)= ()显然0dBm=1mW 功率(dBW)= () 30dBm = 0dBW () 图 端接纯感抗和纯容抗沿线电压电流和阻抗的分布 行驻波工作状态 () 例 已知均匀无耗长线如图(a)所示Z0=R1=R2=250Ω由终端表头指示得到终端电流最大值为110A表头的内阻为0 有耗传
式中 k2=ω2με 现将电场和磁场分解为横向分量和纵向分量 即 式中 k2c=k2-β2为传输系统的本征值 由麦克斯韦方程 无源区电场和磁场应满足的方程为式中 S表示波导周界 而由式(2 -1 -18)波阻抗的定义得TM波的波阻抗为要使上式成立 上式左边每项必须均为常数 设分别为 和 则有
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