不同形状孔缝微波耦合的实验研究

不同形状孔缝微波耦合的实验研究

ID:36652516

大小:236.35 KB

页数:3页

时间:2019-05-13

不同形状孔缝微波耦合的实验研究_第1页
不同形状孔缝微波耦合的实验研究_第2页
不同形状孔缝微波耦合的实验研究_第3页
资源描述:

《不同形状孔缝微波耦合的实验研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、第16卷 第1期强激光与粒子束Vol.16,No.12004年1月HIGHPOWERLASERANDPARTICLEBEAMSJan.,2004文章编号:100124322(2004)0120088203X不同形状孔缝微波耦合的实验研究周金山, 刘国治, 彭 鹏, 王建国(西北核技术研究所,陕西西安710024)  摘 要:探讨了椭圆、圆环、方环、十字交叉形、圆形、正方形、正三角形及双矩形孔缝在2~18GHz频率范围内的耦合系数,并与矩形孔缝的耦合特性进行了比较。结果表明:各种不同形状孔缝微波耦合的共振特性与其纵横比有关,纵横

2、比较大的孔缝耦合共振现象比较明显,纵横比较小的孔缝耦合特性趋于高通;各种孔缝的共振频率与孔缝长度有密切关系。  关键词:高功率微波; 耦合; 共振效应  中图分类号:O441.5文献标识码:A[1,2]  高功率微波(HPM)与目标系统发生作用的必要条件是其能量通过“前门”或“后门”耦合进入系统。所谓“前门”耦合指的是通过天线等的耦合“后门”耦合指的是通过目标腔体上的接缝、裂缝、舱门或电缆等的耦,合。由于通过前门耦合的能量有可能被系统的保护器件阻隔而不会对系统产生干扰或破坏,而系统上的孔缝不可避免,所以,通过后门耦合进系统,并

3、对系统内的器件进行干扰或破坏是高功率微波能量进入目标系统的重要途径之一。[1~3]  为了研究孔缝微波耦合现象,我们建立了耦合理论、数值模拟方法和实验方法。用理论和数值模拟[2,3]方法研究了孔缝微波线性(无大气击穿现象)和非线性(发生大气击穿现象)耦合问题。在文献[1]中,我们建立了一套孔缝耦合系数的实验测量装置,描述了测量原理和方法,并给出了矩形孔缝对微波辐射场耦合特性的实验研究结果。结果表明:对于矩形孔,当入射波电场垂直于孔的长边时,在微波波长约等于长边长度2倍[1]的一个频带内存在强耦合,并出现增强效应,说明“后门”耦

4、合有非常重要的意义。为了深入研究“后门”耦合问题,本文实验研究了几种不同形状、尺寸的孔缝对微波辐射场的耦合特性,主要探讨圆形、圆环、椭圆形、正方形、正三角形、十字交叉形孔缝和双矩形孔缝的耦合系数受其参数的影响及不同形状的差异,并与矩形孔缝的耦合作了比较。实验时采用<50cm×50cm的圆柱腔体,孔缝所在腔体的壁厚度为5mm,探头距孔缝5cm,除测量极化特性外,保持天线、探头垂直极化,孔缝宽边与辐射天线极化方向垂直。1 实验装置及方法  实验装置框图及实验方法详见文献[1]。实验时先以微波吸收材料取代带孔缝金属板,并将接收测量探

5、头′(f);再去掉微波吸收材料,加上带孔移至金属板的位置,由HP8510C测量记录得到此时系统的传输系数S21′(f)得耦合系数为缝金属板,将探头放在指定位置,测量记录S21(f),由S21(f)减去S21η(f)=S21(f)-S21(f)=10lg[Ρ1(f)/Ρ0(f)](1)式中,P0(f)为入射微波功率密度;P1(f)为金属壳体内测试点的耦合微波功率密度。2 实验结果2.1 椭圆孔的耦合特性  实验中采用了16mm×2mm,16mm×4mm,16mm×8mm,20mm×4mm,30mm×4mm等5种椭圆孔(2a×2b

6、,其中a,b分别为半长轴、半短轴)。实验时,辐射天线与接收探头极化方向保持一致,并与椭圆长轴垂直。  图1给出了16mm×2mm,16mm×4mm椭圆孔耦合系数随频率变化的曲线。结果表明,与矩形孔缝耦合特性类似,当椭圆的长短轴之比较大时,其耦合呈带通特性,定义其中心频率为共振频率fc,则其对应共振波长约为长轴的2倍,并稍小于相同长度的矩形孔缝。  随着长短轴之比的增大,椭圆孔在较高频段的耦合逐渐增强,耦合特性趋于高通(在实验频段内),截止频X收稿日期:2002205220;修订日期:2003208210基金项目:国家863计划

7、项目资助课题作者简介:周金山(1970—),男,硕士,现从事超宽谱高功率微波研究工作;西安市69213信箱。©1995-2005TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.第1期              周金山等:不同形状孔缝微波耦合的实验研究89率取决于椭圆的长轴,其截止波长略长于长轴的2倍。  选用20mm×4mm椭圆孔缝,以长轴水平方向为0°,实验结果如图2所示,其中耦合系数曲线为10%频率[1]平滑后的结果。由图2可见,与矩形孔缝的极化特性类似,当辐射场的

8、极化方向与椭圆的长轴垂直时,其耦合最强,随着辐射场极化方向与椭圆长轴夹角的增大,耦合场减弱,减弱速度随角度的增大而加快。由于孔缝和探头对极化场的双重选择,孔缝方向的改变对耦合的影响更大。而由于圆柱腔体的作用,腔体内耦合场的极化减弱。Fig.1Couplingcoefficie

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。