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时间:2019-08-18
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1、§6微波谐振器要求了解微波谐振器的基本参量;了解多种微波谐振器的特点;了解通过法测量谐振腔品质因数。引言微波谐振器(微波谐振腔),广泛应用于滤波器、振荡器、频率计及可调谐放大器中。它相当于低频集中参数的LC谐振回路,是一种基本的微波元件。微波谐振腔是速调管、磁控管等微波电子管的重要组成部分。微波谐振器可由一段两端短路或两端开路的传输线段组成,电磁波在其上呈驻波分布,即电磁能量不能传输,只能来回振荡。因此微波谐振器是具有储能与选频特性的微波元件。引言a.尺寸变小,储能空间小,容量低;b.损耗增加:辐射损耗、欧姆损耗及介质热损耗增大,品质因数低,频率选择性差。LC谐
2、振器在微波频段的缺点:LC谐振器的作用谐振腔的作用低频…微波…相异点LC回路:一个振荡模式和一个谐振频率谐振腔:无限多个振荡模式和无限多个振荡频率相同点无损耗时为无功元件,有损耗时呈纯电阻性。从LC回路到谐振腔的演变过程6.1串联和并联谐振电路6.1.1串联谐振电路Figure6.1AseriesRLCresonatoranditsresponse.(a)TheseriesRLCcircuit.(b)Theinputimpedancemagnitudeversusfrequency.谐振时推导过程6.1串联和并联谐振电路6.1.2并联谐振电路Figure6.2
3、AparallelRLCresonatoranditsresponse.(a)TheparallelRLCcircuit.(b)Theinputimpedancemagnitudeversusfrequency.谐振时6.1串联和并联谐振电路推导过程6.1串联和并联谐振电路讨论6.1串联和并联谐振电路讨论6.1串联和并联谐振电路讨论6.1串联和并联谐振电路讨论6.1串联和并联谐振电路讨论6.2传输线谐振器6.2.16.2传输线谐振器6.2.26.2传输线谐振器6.2.36.2传输线谐振器讨论6.2传输线谐振器讨论6.3矩形波导谐振腔概述Figure6.6Are
4、ctangularresonantcavity,andtheelectricfielddistributionsfortheTE101andTE102resonantmodes.矩形波导矩形腔两端短路边界条件z=0,HZ=0;z=d,Hz=06.3矩形波导谐振腔谐振频率其中,l≠0,m、n中最多只有一个为零。若b5、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。主要特点:制造方便,Q值高!Figure6.7PhotographofaW-bandwaveguidefrequencymeter.Theknobrotatestochangethelengthofthecircuit-cavityresonator;thescalegivesareadoutofthefrequency.Figure6.8Acylindricalresonantcavity,andtheelectricfielddistributionforresonantmodeswith6.6、4圆波导谐振腔谐振频率:推导方法同矩形波导。Figure6.9Resonantmodechartforacylindricalcavity.fromR.E.Collin,FoundationsforMicrowaveEngineering6.4圆波导谐振腔TEnml模式的Q值TEnml模式的Q值TEnml模式的Q值TEnml模式的Q值Figure6.10NormalizedQforvariouscylindricalcavitymodes(air-filled).FoundationsforMicrowaveEngineering一般情况Q值例题6.4圆波导谐振7、腔的设计-P2466.5介质谐振腔概述Figure6.11Geometryofacylindricaldielectricresonator.6.5.1TE01δ模式的谐振频率Figure6.12MagneticwallboundaryconditionapproximationanddistributionofHzversusIforp=0ofthefirstmodeofthecylindricaldielectricresonator.6.5.1TE01δ模式的谐振频率6.5.1TE01δ模式的谐振频率例题6.5介质谐振器的谐振频率和Q值-P2506.6谐振8、腔的激励概述Figure
5、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。主要特点:制造方便,Q值高!Figure6.7PhotographofaW-bandwaveguidefrequencymeter.Theknobrotatestochangethelengthofthecircuit-cavityresonator;thescalegivesareadoutofthefrequency.Figure6.8Acylindricalresonantcavity,andtheelectricfielddistributionforresonantmodeswith6.
6、4圆波导谐振腔谐振频率:推导方法同矩形波导。Figure6.9Resonantmodechartforacylindricalcavity.fromR.E.Collin,FoundationsforMicrowaveEngineering6.4圆波导谐振腔TEnml模式的Q值TEnml模式的Q值TEnml模式的Q值TEnml模式的Q值Figure6.10NormalizedQforvariouscylindricalcavitymodes(air-filled).FoundationsforMicrowaveEngineering一般情况Q值例题6.4圆波导谐振
7、腔的设计-P2466.5介质谐振腔概述Figure6.11Geometryofacylindricaldielectricresonator.6.5.1TE01δ模式的谐振频率Figure6.12MagneticwallboundaryconditionapproximationanddistributionofHzversusIforp=0ofthefirstmodeofthecylindricaldielectricresonator.6.5.1TE01δ模式的谐振频率6.5.1TE01δ模式的谐振频率例题6.5介质谐振器的谐振频率和Q值-P2506.6谐振
8、腔的激励概述Figure
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