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时间:2019-06-20
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1、第四章微波谐振腔4-1概述微波谐振腔广泛应用于微波信号源、微波滤波器及波长计中。它相当于低频集总参数的LC谐振回路,是一种基本的微波元件。一.结构封闭的金属空腔,可以定性地看作是由集总参数LC谐振回路过渡而来的,如图所示。但实际使用的谐振腔必须与外电路连接。即谐振腔必须有输入端口,或有一个输入端口和一个输出端口,通过这些端口使谐振腔与外电路相耦合以进行能量交换。二.主要技术指标第四章微波谐振腔1.谐振频率f0或谐振波长0:指谐振腔中该模式的场量发生谐振时的频率,它是描述谐振器中电磁能量振荡规律的参量。2.谐振模式
2、3.品质因数4-2微波谐振腔的品质因数品质因数Q是微波谐振器的一个主要参量,它描述了谐振器选择性的优劣和能量损耗的大小,其定义为一.品质因数定义式中W0为谐振器中的储能,PL为谐振器中的损耗功率。1.固有品质因数Q0(空载):式中为谐振腔内储存的磁能的时间平均值为谐振腔内储存的电能的时间平均值为谐振腔自身损耗功率代表谐振腔本身质量的优劣,值大表明腔本身功耗小,自身质量优良。第四章微波谐振腔2.外部品质因数Qe:式中为与谐振腔相连接的外部负载消耗的功率代表谐振腔向外部负载提供能量的效率高低。3.有载品质因数QL:衡量
3、整个谐振系统质量优劣的综合参量。第四章微波谐振腔二、谐振腔的电磁能量关系及功耗微波谐振腔中电磁能量关系和集总参数LC谐振回路中能量关系有许多相似之处,如图。第四章微波谐振腔但微波谐振器和LC谐振回路也有许多不同之处。1.LC谐振回路的电场能量集中在电容器中,磁场能量集中在电感器,而微波谐振器是分布参数回路,电场能量和磁场能量是空间分布的;2.LC谐振回路只有一个谐振频率,而微波谐振器一般有无限多个谐振频率,另外,微波谐振器有不同的谐振模式(即谐振波型);3.微波谐振器可以集中较多的能量,且损耗较小,因此它的品质因数
4、远大于LC集中参数回路的品质因数。第四章微波谐振腔第四章微波谐振腔腔内电场能量时间平均值腔内磁场能量时间平均值谐振时:腔内总的电磁能量时间平均值:1.电能与磁能第四章微波谐振腔2.腔体功耗3.固有品质因数计算公式4-3同轴谐振腔同轴谐振腔通常分为/2型、/4型及电容加载型三种。(一)/2型同轴谐振腔结构/2型同轴谐振腔由两端短路的一段长度为l的同轴线构成,长度l取半个波长的整数倍。第四章微波谐振腔2.谐振条件由上式可导出谐振波长0与腔体长度l的关系为第四章微波谐振腔得谐振条件:第四章微波谐振腔2)谐振具有
5、多模性4.固有品质因数(TEM模下)当(b/a)=3.6时,同轴腔的品质因数Q0达最大。3.讨论1)谐振具有多谐性。n=0时得最短谐振长度或得最大谐振波长对应最低谐振频率第四章微波谐振腔(二)/4型同轴谐振腔结构/4型同轴谐振腔由一端短路,另一端开路的一段长度为l的同轴线构成,长度l比/2的整数倍多/4。/4型同轴谐振腔第四章微波谐振腔2.谐振条件谐振时应满足:由上式可导出谐振波长0与腔体长度l的关系为得谐振条件:第四章微波谐振腔3.讨论1)多谐性。n=0时得最短谐振长度或得最大谐振波长对应最低谐振频率
6、2)谐振具有多模性3)为减少开路端的辐射损耗,延长外导体形成一段截止圆波导,应取(三)电容加载型同轴谐振腔电容加载型同轴谐振腔,总长度为l+d的同轴线一端短路,另一端将内导体截掉d长度之后,将外导体用金属板封闭,如右图所示。谐振条件:满足谐振条件的C值由右式确定如果将缝隙电场近似看作均匀分布,则式中C可按平板电容公式计算0为空气的介电常数,a为同轴腔内导体半径,d为缝隙宽度。第四章微波谐振腔4-4矩形谐振腔矩形谐振腔是由一段两端短路的矩形波导构成,它的横截面尺寸为ab,长度为l,如下图所示。第四章微波谐振腔1.
7、谐振条件结构与半波长同轴腔相同,故谐振长度l应为半个谐振相波长的整数倍,得谐振条件式中c为波导中相应模式的截止波长。得关系式(谐振条件)第四章微波谐振腔3.讨论1)多模性。m、n、q的不同组合导致多种不同场分布的谐振模式,记为TEmnq和TMmnq,其中下标m、n和q分别表示场分量沿波导宽壁、窄壁和腔长度方向上分布的驻波数。2)单模谐振。矩形波导中可单模传输TE10,故矩形腔只可能单模谐振TE10q中之一种。第四章微波谐振腔单模传输TE10条件TE10q模的谐振条件得TE10q模可谐振条件为故,取时,只有TE10
8、q模可谐振。此时,谐振波长为。在众多谐振模中,TE101为最低谐振模。4-5圆柱谐振腔圆柱谐振腔是由一段长度为l,两端短路的圆波导构成,其圆柱腔半径为R。圆柱腔中场分布分析方法和谐振波长的计算与矩形腔相同。式中m、n和p分别表示场分量沿沿圆周、半径和腔长度方向分布的驻波数。第四章微波谐振腔(一)三种常用谐振模式圆柱腔中最常用的三个谐振模式为TM010模、TE
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