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时间:2019-07-27
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1、第5章传输线矩阵解MatrixProcessAnalysis上一讲我们对于全驻波传输线和行驻波传输线引进了标准状态和等效长度的概念。在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻<作为标准状态,其它状态只是在标准状态?上加一个等效长度(Note:可正可负)。当正式写电压、电流场沿线分?布时还需考虑一附加相位。这种阻抗面移动的思想对于微波工程中的其它问题也有很大的启发。标准状态短路或小电阻<任意状态等效长度附加相位MatrixProcessAnalysis今天,我们
2、将从更高的立点来看待传输线问题。从一般情况看来,传输线的文章似乎已经做完,它相当于微分方程的通解加边界条件。传输线一般解法一、传输线段的矩阵解一、传输线段的矩阵解在上面讨论中已给我们一个重要启示:传输线的各种应用都可以归结为一段长度?为l的传输线段,不管是短路、开路或任意负载。传输线段起到变换的作用,而矩阵理论恰恰是表征这种变换的最好数学工具。因此,产生了传输线段的矩阵解思想。变换的另一个特点是在考虑求解中,把两边(输入和输出)边界条件“挂空”。因此,所得到的结果可适合任何边界条件。一、传输线段的矩阵解传
3、输线方程Laplace变换传输线段矩阵传输线段矩阵解我们还是从最一般无耗传输线方程出发进行讨论。(5-1)一、传输线段的矩阵解采用Laplace变换(严格地说是单边变换)(5-2)现在考虑一段长度为l的传输线段,在这一节,从负载出发的坐标用z表示,对式(5-1)左边作Laplace变换(5-3)一、传输线段的矩阵解图5-1传输线段坐标代入式(5-2),有(5-4)一、传输线段的矩阵解可以解出(5-5)注意到Laplace逆变换(5-6)一、传输线段的矩阵解对式(5-5)施以Laplace逆变换,有
4、(5-7)其中,。又令称为电长度,(5-7)式的矩阵形式是(5-8)方程(5-8)称为传输线段矩阵。可以说,只需记住这一矩阵,即可给出大部分传输线公式。我们再一次注意到推导矩阵(5-8)过程中没有利用任何边界条件。正因为如此,它可以适合任意边界条件。一、传输线段的矩阵解[讨论]1.将式(5-8)作为两个线性方程,且注意到则有(5-9)2.取式(5-9)中,即全驻波短路状态,有(5-10)一、传输线段的矩阵解取式(5-9)中,即全驻波开路状态,有(5-11)取式(5-9)中,即全驻波任意状态,有令,
5、即可导出(5-12)这也体现了等效相位的思想。一、传输线段的矩阵解3.式(5-8)是输入端用负载端表示。如果逆过来:负载端用输入端表示,又有(5-13)与前面矩阵完全吻合。实际上,只须用-取代即可把输入输出变换位置。二、传输矩阵的普遍理论我们进一步推广上述矩阵思想。在上面讨论中,归结起来是传输线段矩阵把输入电压电流和输出电压电流线性地联系起来,或者说,通过传输线段矩阵的变换,把负载电压电流变成输入电压电流。这种思想可作合理的拓广,即中间的变换矩阵不一定是传输线段——这就是著名?的网络思想。一个线性网络
6、(Network),输入电压电流U1、I1,输出电压电流U2,I2可以用传输矩阵[A]联系起来二、传输矩阵的普遍理论图5-2传输矩阵[A]写成矩阵形式(5-14)二、传输矩阵的普遍理论[性质]1.级联性质如果第Ⅰ个网络的输出端口是第Ⅱ个网络的输入端口,则称这两个网络级联(Cascade)。有则可知(5-15)二、传输矩阵的普遍理论推广到N个网络级联,则总的[A]矩阵等于各[A]矩阵依次乘积即(5-16)图5-3网络级联二、传输矩阵的普遍理论2.对称性质对称网络(例如,无耗传输线),有(5-17)3.无
7、耗性质无耗网络,可知(5-18)二、传输矩阵的普遍理论4.互易性质在互易网络中,[A]矩阵的行列式值等于1,即(5-19)5.阻抗变换性质(5-20)三、典型[A]矩阵四、应用举例[例1]如图示,,求输入驻波比。图5-4四、应用举例[解]将系统对Z0归一化采用矩阵解——先不考虑,注意归一化的传输段矩阵为四、应用举例四、应用举例四、应用举例[例2]如图电路表示双管电调pin管衰减器。求输入驻波比为1时,R1和R2两只管子电阻的约束条件。图5-5双管PIN电调衰减器四、应用举例[解]采用矩阵来求解可得到条
8、件是能保证衰减器输入端匹配。附录APPENDIXLaplace变换1.Laplace变换导数性质[证明]由Laplace变换定义Laplace变换条件因此,有2.线性方程组求解附录APPENDIX附录APPENDIX最后得到3.Laplace逆变换附录APPENDIX[证明]根据定义其中附录APPENDIX于是完全类似地,有附录APPENDIX4.无耗传输线段解为了适应逆变换公式,重新写出令作逆变换有PROBLE
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