第四章 波导传输线
TE10模式场表达式
H
Z
H
H
0
cos(
x
a
2 c
)e
x
j ( t z )
x
j
H
z
k
ja
H
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
si n (
x
a
)e
j ( t z )
E
y
10
H
x
j a
H
0
sin(
x
a
)e
j ( t z )
返回
主模传输特性
(1)截止波长 (5)波阻抗
L L1 L2 s
TE10模衰减因子
P
L
2P
Em Rs 10
2
2 a a g b 2 2a 2 2 E m ab
2
2 a a g b 2 Rs 2 2a 2 ab 10
P max
ab E b 4
0
2
1
2a
2
显然,在驻波状态,波导的功率容量将大大降低。 实际情况:最大传输功率一般为理论值的1/3~1/4。
波导的损耗与衰减
复习传输线衰减的定义
传播因子
j
P( z ) P(0)e 2z
dP 2 az PL 2P 0e dz
c 2a
(2)波导波长
10
1(
0
2a
2
)
g
1(
0
2
(5)相速和群速 相速
2a
)
p
1(
(3)传播常数
2a
2
)
2
2
g
2
0
1(
2a
0 )
2
群速
g
1(
2a
)
矩形波导单模传输条件
m 2 n 2 2 2 K K K K K ( ) ( ) ( ) a b g 2 2 m 2 n 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) a b g
本节要求 1、 2、 3、 4、 圆波导的场分布表达式; 圆波导的传播特性; 圆波导的主模和其他主要传播模式; 圆波导与矩形波导的对照比较。
圆柱坐标的纵向场分量波动方程
2 r2
2 T
1 r r
2 1 2 2 r
2 H 1 HZ 2 Z HZ 1 kc H z 0 2 2 2 r r r r 2
参见P100
矩形波导的等效阻抗
波导的波阻抗不能完全反映波导截面变化对波传播的影响。 例如对于TE10模传输线,其波阻抗为: 0 1
0 10 2
由此可以看出,对于两个宽度相同而不同高度的矩形波导, 它们的TE10模的波阻抗是一样的,显然当这两个不同高度的 波导相连接时,在波导的连接处会产生反射。因此有必要提 出波导等效阻抗的概念来真实反映不同尺寸波导连接时电磁 波的传输特性。 当把矩形波导看成理想传输线时,等效阻抗可以作为波 导的特性阻抗来使用。
0 e
2
2a
功率--电流关系
Z
e
2P I
2
2 b
8 a
0 2
1
功率—电压关系 均方电压和电流 关系
Z
e
u
2
2P
2
b a
1
2a
0 2
Z
e
b a
1
2a
2
0
2a
圆波导(cylindrical waveguide)
小
结
习惯上矩形波导宽边尺寸a
大于窄边尺寸b,故在矩形波导中,
TE10模的截止波长最长,是最低传播模式。当波导中传输的电 磁波的工作频率低于TE10模的截止频率时,电磁波将很快衰减, 不能在波导中传播。
欲使波导中单独存在最低模式TE10模,则需保证高次模式不能
出现。当较低次的高次模截止时,较高的高次模也必然截止。
10 2
Rs E m b 2 a
10
2
P
L2
R
2
s
2
2 m 2
a
0
2 E m si n2 x cos x dx 2 a a a 10
只要知道波导表面切向磁场的分布,就可得出管壁电流分布。 由TE10模的磁场表达式(省去传播因子),有:
H
H
x
Z
H 0 COS (
x
a
)
j a
H
0
sin(
x
a
)
壁电流分布
窄壁电流分布
在X=0和X=a的窄壁上,电流只有y分量, 电流密度为常数。
宽壁电流分布
在y=0和y=b的宽壁上,电流密度既有z分量,也有x分量, 电流密度是x的函数。
2 2 x 2 y 2 z 2 c 2
m 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ......( c时 g ) a g
2
2
对TE10 对TE20 和TE01
c10 2a
c 20 a c 01 2b
单 模 条 件
c 20 a c10 2a 中较大者 c 01 2b
Hz
2
2
2
b
H i dy b
2
2
0
横向磁场为 H x
E
2
m 2
a
2
x)
10
E a
2 m 2 10
cos (
2
dy Hi 2
2
a
x)
s 2 从而得到 P L1 R 0 2
b
Em dy 2 a
场结构特点
c、HZ沿纵向呈余弦分布,在横截面上沿X方向呈正弦分布; HZ和HX在波导纵截面上构成了一个闭合的磁力线。
场分布
d、磁力线总是闭合曲线,磁力线和电力线正交,总满足波 印廷矢量关系。电(磁)力线越稀疏,变化越快(变化率 最大),电(磁)力线最密,变化越慢(变化率最小)。 e 、在同一平面上达到最大值,横向电场和磁场同相,但与 纵向磁场相差,即相位差为。 f、任意点合成场功率:电磁波在波导中的力量不是直接沿z 方向传播,而是入射波和反射波在波导内壁上曲折反射的 结果,合成后形成纵向功率流。
TE10模单模存在的频率范围就是矩形波导的工作带宽:
c 20 a c10 2a 中较大者 c 01 2b
TE10场结构
场结构特点
a、横向电场只有Ey分量,沿Y轴大小无变化,沿X轴呈正弦分布。
b、横向磁场HX与横向电场Ey相差一个系数,即波阻抗10,它们 在横截面的分布完全相同,但矢量方向相互正交。
Rs a
2
E
10
2 1 a
2 2 a a g b 2 2a 2
Em 2 利用 g 得到 P P P R 10
a b
对TE10模 令
j a
E
则
m
2
H
0
2
1 a ( 2 2
2
a H
2 2 2
2 0
si n (
2
2
a
x )dxdy
2
ab H 0) 2
2
2
a
b
2
4
2
H
2 0
E
a
H 得
0
2
ab E m ab E m ab 2 P 10 4 E m 4 4 1 2a
矩形波导尺寸的选择
保证单模传输,有效抑制高次模 选择原则
2a {
a 2b
衰减尽量小,保证传输效率高
功率容量大
参见P86 工作波型
色散小
考虑单模参数和带宽,一般取 中心波长(几何中值)选择为
标准波导:
1.6a 1.05a
1 . 3 a 0
参见P99
b =0.5a ; 加高波导:最大传输功率; 扁波导:不考虑功率,b 一般取(0.1~0.2)a。
dP
P
L
L
1 2
R J J
S S
2 S l
S
1 2
R Hi
S
2
1 2
R Hi
dl
f Rs 2
RS为导体的 表面电阻
TE10模导体损耗
对于TE10模
1 a P L 2 Rs 0
2
H i dx a
si n (
2
2
0
H i dx 0
2a
矩形波导“ 电压”和“ 电流”的定义
由传输线理论可知,传输线的特性阻抗等于入射波电压和入 射波电流之比,因此要首先定义波导中的等效电压和电流。 波导等效电压定义 波导横截面中央的电场从波导顶面到底面的线积分。