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文档简介
1-1 解: f=9375MHz, 此传输线为长线1-2解: f=150kHz, 此传输线为短线1-3答: 当频率很高,传输线的长度与所传电磁波的波长相当时,低频时忽略的各种现象与效应,通过沿导体线分布在每一点的损耗电阻,电感,电容和漏电导表现出来,影响传输线上每一点的电磁波传播,故称其为分布参数。用表示,分别称其为传输线单位长度的分布电阻,分布电感,分布电容和分布电导。1-4 解: 特性阻抗 f=50Hz X1=L1=25016.6510-9/cm=5.2310-6/cm B1=C1=2500.6661010-12=2.0910-9S/cm1-5 解: 将 代入 1-6 解: ZL=Z0 1-7 解: 由 得 由 得 1-8 解: (a) (b) (c) (d) 1-9 解: 1-10 解: 1-11 解: 短路线输入阻抗 开路线输入阻抗 a) b) c) d) 1-12 解: 1-13 解: 表1-4 短路线长度0.1820.250.150.62输入阻抗j2.2j1.38j0.94输入导纳-j0.460-j0.024-j1.061-14 解: 表1-5 开路线长度0.10.190.370.48输入阻抗-j1.38-j0.4j0.94j7.9输入导纳j0.73j2.5-j1.06-j0.131-15 解: 表1-6 负载阻抗0.3+j1.30.5-j1.630.250.45-j1.2-j2.0驻波比9.161.86345.7反射系数0.80.30.50.60.711-16 解: 表1-7 负载阻抗0.8+j0.3-j1.1j1.01.06+j3输入阻抗0.488-j0.610.23+j0.850-j110.13-j0.067输入阻抗()24.4-j30.511.5+j42.30-j50506.67-j3.331-17 解: 1-18 解: 用公式求 用圆图求 短路分支线的接入位置 d=0.016时 最短分支线长度为 l=0.1741-19 解: 由圆图求得 1-20 解: 1-21 解: 并联支节输入导纳 此时 (纯电阻) 变换段特性阻抗 1-22 解: 由 得 由 得 1-23 解: 原电路的等效电路为 由 得 向负载方向等效(沿等图)0.25电长度 得 则 由 得 由负载方向等效0.125电长度(沿等图)得 1-24 答: 对导行传输模式的求解还可采用横向分量的辅助标位函数法。将横向电场或磁场用标位函数的梯度表示。该标位函数可用纵向分布函数U(z).I(z)及横向分布函数表示。对应横向电场与横向磁场的纵向分布函数U(z).I(z)具有电压与电流的量纲,故称其为对应导行模式的模式电压与模式电流。其满足的传输线方程为 无论TE波还是TM波,其模式电流电压满足的传输线方程与长线方程一样。故称其为广义传输线方程。1-25 答: 导行波不能在导波系统中传输时所对应的最低频率称为截止频率,该频率所确定的波长称为截止波长 当 时,波被截止,不能传播 当 时,波可以传播1-26 答: 当波截止时, 。 当波传播时,。 一为衰减波,无法传播。一为传输波,可以沿导波装置传播。1-27 答: 当电磁波在导波系统中的传播相速与频率有关时,不同频率的波同时沿该导波装置传输时,等相位面移动的速度不同,有快有慢,故该现象为“色散”。1-28 答: 对比自由空间均匀平面波的波阻抗定义,定义波导的波阻抗为 ,且Et,Ht与传播方向满足右手定则 1-29 解: 由 得 1-30 解: 1-31 证: 1-32 解: 由 得 1-33 解: 高次模TM波有 不传播 TE模 可以传播 可以传播 不能传播 不传播 可以传播TEM TE11 TE21波型1-34 解: 1-35 解: (1) 由可知时(2)时1-36 解:t/b=0.05, W/b=0.7 查图1-51(a)得代入式(1-68a)计算得由得1-37 解:由式(1-72)可求A=2.991.52 W=0.32mm1-38 解:由可知1-39 答:耦合传输线在偶模激励时,单位长度的偶模分布阻抗与导纳之比开方定义为偶模特性阻抗,即。同理,奇模激励时,单位长度的奇模分布阻抗与导纳之比的开方定义为奇模特性阻抗,即。将偶模特性阻抗与偶模相连与单位长电容表示时,所得分布电容称为偶模电容,用表示即同理将奇模特性阻抗用奇模相连与单位长电容表示时,所得分布电容称为奇模电容,用表示,即1-40 解:查图1-57得s/b=0.03 W/b=0.7 s=0.06mm W=1.
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