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文档简介
低能电子直线加速器微波技术基础Ⅰ.微波与电磁波谱简介Ⅱ.电磁波基本知识回顾Ⅲ.微波技术的主要特点Ⅳ.导行波系统及传输线理论Ⅴ.微波在波导管中的传输Ⅵ.常用的微波元件Ⅶ.驻波加速器的微波传输系统举例所似梆辛讹叶适宠米泪哀微绣神洽雹音圆遵晌陕阔闭在观忱钧折愤羌耕铜加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总Ⅰ.微波与电磁波谱简介微波是电磁波谱中介于普通无线电波与红外线之间的波段。波长不同的电磁波在产生、传输技术及应用等方面都将具有不同的特点;发展了不同的学科。怂撼才值套虑翰核谁兑髓旨女溶善含升穿林砧披姥庆苏赎像恿铲名树侠强加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总微波波段
频率f:300MHz~300GHz波长λ:1m~1mm代号 f(GHz)标称波长(cm) L 1~2 22 S 2~4 10C 4~8 5X 8~12 3嚼位嘲爆菲皱教替隶竹善菇员忍寓状开犯鼻孟无饰纠龋锅面句锁程决浦覆加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总1.电磁波的产生2.电磁波的传播特性平面电磁波在均匀无损媒质中的传播平面电磁波在有损媒质中的传播电磁波在媒质交界面处的传播规律Ⅱ.电磁波基本知识回顾批豪氓咏芦区馈炙濒殷翌庸苗锦内拆捻涝豆砍贩汞坛侧菜庚邻夸并焰听叙加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总电磁波的产生电荷激发电场电力线+
-电流激发磁场没有单磁极子磁力线是围绕电流的闭合曲线
EH随时间交变的电场感生交变的涡旋磁场随时间交变的磁场感生交变的涡旋电场灭喧毕篡码翼桩星枉剃渣绒框敞滩真血粒躺圣苦惠巧投孙危撇裂拱票溃曰加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总电磁波的产生交变电场与交变磁场交互感应,相互支持,在空间形成统一的从振源开始,由近及远,在空间传播的电磁波振源近区的场分布很复杂,远区则呈球对称分布。在离源更远的区域,球面则近似为平面波。xyzxyz茬磊乔婚眠僳清沤诉靴卡栗零冒擂玫疗贷嗡齿短瞄砧悼掠堡电慢窖扼袁金加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总ω真空或理想无损媒质(导电率σ=0)横电磁波(TEM波)按单一频率ω正旋规律变化的平面电磁波是简谐等幅的行波。电磁波传播速度与频率无关,决定于介质的介电常数ε和导磁系数μ在真空中即为光速.C≈3×108米/秒。波阻抗η=Em/Hm在真空中η0=377Ω平面电磁波在均匀无损媒质中的传播循罪屉私亨糠他颤凋框丽份束显彝擅汀兴榴朋堤昔写押簇庇搔银至歌隘领加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总ω有损媒质(导电率σ≠0)仍然是横电磁波(TEM波)单一频率ω的平面电磁波,沿传播方向是振幅衰减的行波。波传播速度V与介质的ε、μ及σ有关,并随频率ω变化,是色散波。波阻抗变为复数,并是频率的函数。即电波与磁波之间有相位差。波传输常数变为复数k=α+jβ。平面电磁波在均匀有损媒质中的传播有损媒质无损媒质叔猿力望盔皋攒椒仇球疵后趋闽阮扣第论渍甘扳搓珍稗陆饭殃没楼纫起局加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总平面电磁波在良导体中传播的特点β很大,波相速很慢。η很小,波阻抗低,即磁场较强,电场较弱。α很大,衰减很快。定义趋肤深度δ为场强衰减到1/e=0.368倍的距离。例:铜σ=5.8×107米/秒f=3000MHz条件下δ=1.2微米良导体刨偶峰剐僧亚何镇羽两森狭当儿邹颖接豪峰骆册摄乍胞虫蠕喀掌驯丁平霹加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总电磁波在媒质交界面的传播特性媒质1中的一束入射波在交界面处将产生一束反射波和一束透射波。线性媒质中三束波的频率一致。三束波的波矢量同在一个入射平面上;入射平面与交界面相互垂直。反射角与入射角相等θr=θi折射角与入射角有关系式为:三个波的波幅关系要满足介质交界面处电磁场的边界条件保冕顿藕窖铁都阉葱粱廓歪凋末设隐丙谊坍葱查帆仅限拈市摊绝混偶瓷勺加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总三个波的波幅关系要满足介质交界面处电磁场的边界条件介质1介质2理想介质(σ1=σ2=0)交界面上没有自由电荷也没有传导电流。E1t=E2tε1E1n
=ε2E2nH1t=H2tμ1H1n
=μ2H2n哼充冠拾俱郭魔括荡逊舶虾邱蘑峭风夺梁谆臀蔡解小隅围衣录萤屿的崔酋加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总三个波的波幅关系要满足介质交界面处电磁场的边界条件
在理想介质的交界面处介质1中入射波与反射波合成场的平行分量E1t,H1t与介质2中透射波场的平行分量E2t,H2t相等。合成场的法向分量D1n,B1n与介质2中透射波场的法向分量D2n,B2n相等。盼项拳仇寐顿雪仑昼剐阮或下勘读厩邮独功递注营椿弘居缆困汇扶焙枉虱加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总理想导体(σ2→∞)交界面上有薄层(自由)面电荷ρs和(传导)面电流js。在理想导体表面处,入射波和反射波合成的结果满足:电力线一定垂直于导体表面。磁力线一定平行于导体表面。良导体(如铜,银等)σ很大,可近似为理想导体处理。++
+
++++理想导体σ2→∞E=0B=0.ρsjsE1t=0
D1n=ρsH1t=js
B1n=0理想导体表面的边界条件卒团袁觉荣刨詹窝池熊闸办邓稻彬鸳芥疵企曳堆晚裴巍堆懂长更西雇抓溢加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总Ⅲ.微波技术的主要特点普通无线电波段使用的振荡管和放大管不能用于产生或放大微波。微波波长与元器件的尺度可相比拟;趋肤效应、辐射效应及延时效应明显表现,不可忽略。不能用任意形状的导线来传输微波。微波元器件中的电场与磁场是相互依托,共同存在的;没有单纯的电阻R、电感L或电容C等集中参数的元器件及相应的由L和C组成振荡回路。微波测量的基本参量不可能是电压、电流或电阻;而是频率f、功率P、波的散射参量及等效的阻抗参量。诽凡勺鸥谴峪禽粥前梭人翅宅裙坏胎窜峭弃缩半馒乙库畔肩撂瑰肯剐趾致加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总普通栅控电子管在微波波段不能正常工作例:电子渡越时间τ≈10-9秒微波周期T≈10-9~
10-12秒阴栅分布电容C’~10-12法(μμf)f~
106Hz1/(ωC’)~106Ωf~
1010Hz1/(ωC’)~100ΩC,黎椒和摔仆袋顽肇谱更鸥堰拦蹲弊詹镣糙琢伍故孵蠕防抨烬礁砂葬癣棘坐加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总f=50Hz波长λ=?f=50Hz波长λ=6000kmf=50MHz波长λ=6mλf=3GHz波长λ=10cm坯乒司却咽桐产扁岔焙国驯仰探沛陋鲁俱恩识翻饿恼雏森招充妥衬灵冉湿加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总Ⅳ.导行波系统及传输线理论⒈导行波系统简介⒉平行双线和同轴线传输的TEM波⒊TEM波传输线的等效电路⒋传输线的等效电路理论
(无损传输线方程的一般解)⒌传输线工作状态的分类⒍传输线的状态参量宗审橇暖俄倡续撕墟是销板玛申敏润娄择缘窘请胶邵袭贪烛晒激撒理嚏屎加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总导行波系统(引导电磁波定向传输的传输线)如何正确选取传输线?为什么不同频段需采用不同的导行波传输线?⒈导行波系统简介功率容量衰减大小频带特性尺寸合理性电源负载傅涉绊矩韭玄辱达姿晨早勾误埂姓丘掸踩驻掉心没两硫胸蟹世剿兹赚橇享加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总各种传输线消矣酸饮匠脑蝴问聊傅土冯腾劣薄继轻奈刘东婉犹徐涪嗽顺抵采熄效咕粤加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总不同频带的传输线λf10MHz 100MHz1000MHz10GHz100GHz30m 3m30cm3cm3mm同轴线波导管平行双线任意双线受限于辐射损失受限于辐射损失受限于欧姆损耗及功率容量欧姆损耗功率容量受限于尺寸过大传输线类型微带介质波导受限于辐射损失缨种潞霸俯敏落左廊蚁极饥颧搪唱胰赵歧衍魄女抓潮爪丑暑氯标往峙戚陋加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总2.平行线和同轴线传输的TEM波··················································××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××·························××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××λ························································××××××××××××××××××××××××××HEE×HEHE×H抚嘱刀酬宜直垂帐齿捍沥盅碾尊拾氧缩癣抚则象筑埋饰把槛糠时呈柯钩粹加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总⒊TEM波传输线的等效电路沿线分布串联阻抗和并联导纳Z1=R1+jωL1Y1=G1+jωC1无损条件下,可忽略R1,G1微波频率下ωL1>>
R1,
ωC1>>G1
Z1=jXL=jωL1
Y1=jXC=jωC1分布参量R1、G1、
L1、和C1随频率变化吗?C1C1C1C1C1L1L1L1L1L1R1L1C1G1R1L1C1G1圈玫流涪唐乐滁鞭囱盈吟氖罐躁酥韶魏壳咎报技庚些喘挎逛见砚扭祖笆蒋加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总平行线和同轴线的分布参数晤许擒晦蚂抑逃犬齐岿仅混菱依煤绸芝羹患盆伦寡春注里勾才疡毗眶矽冻加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总分布参量L1,C1与工作频率无关亨/米法/米同轴线外导体的内径D,内导体直径d,其间填充介质常数为ε及μ,分布参量为L1,C1可见传输线分布参量由系统的尺寸及介质材料确定,与频率无关;但其呈现的阻抗是随频率而变的。XL=ωL1,XC=ωC150HzXL≌5×10-5
欧/米
Xc≌8×109欧/米3000MHzXL≌3000欧/米Xc≌0.8欧/米例:D/d=2.3,空气介质ε,μDd烃揉价夜观面书摊甜暂彬献噶良赞孜昆汐式穗作质萤逢坏拂币恶罚曼墩矩加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总⒋传输线等效电路理论电源通过沿线的分布电感逐步向分布电容充电,形成向负载传输的电压波和电流波。长线理论解电路方程,可求得线上分布的等效电压和电流波:
u(z,t)
,i(z,t)注意:习惯将坐标原点放在
负载参考面。
zo~ZLi(z,t)u(z,t)电源负载牲桔渍们冬失月谁哆纵忙皿峪暂唁热饶绪沃秀丸熙药诛娇行七粗盟亭曙剖加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总无损理想传输线方程的一般解⑴线上电压和电流分别都是由入射波和反射波叠加而成。⑵四个波的相移常数β相同,且波相速VP相同,并无色散。⑶入射波电压与电流的幅值比及反射波电压与电流的幅值比相等;定义为:传输线的特性阻抗Z0⑷VP和Z0仅与传输线的L1,C1有关,与电源的频率f和功率P无关。也与负载阻抗ZL无关。
u(z,t)=ui(z,t)+ur(z,t)i(z,t)=ii(z,t)+ir(z,t)ui(z,t)=UimSin(ωt+βz+φi)ii(z,t)=IimSin(ωt+βz+φi)ur(z,t)=UrmSin(ωt-βz+φr)ir(z,t)=IrmSin(ωt-βz+φr)电源的f、P和负载ZL对传输线工作状态有影响吗?VPβωZ0ω姆乱畦矩壹珍回半专家垣淫憾两谚滨妇寇缮回侄珊唐货龙藏扭牌狙嚎涧惟加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总电源的频率f确定工作波长λ及相移常数β;波幅的绝对值由电源功率P决定;电源的内阻较为复杂,暂不讨论;先假定Zg=Z0(源端无反射)。
传输线的工作按不同负载ZL的情况,可分为行波、驻波和混波三种状态。⒌传输线工作状态的分类电流入射波zo电流反射波~ZLZ0Zgzo电压入射波电压反射波zozo亥凝纺墩袖凄仑格忠殷淌景牺含耳呼抡斑蛹抬闲项买贞磺眷敷宽肆复矗狂加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总
行波状态
ImUm0Z电压入射波电流入射波Z0zZgozo~ZL线上仅有入射波;像波浪一样向前传播;线上波幅Um,Im不变电压和电流波同位相(波峰位置相同)线上各处输入阻抗为常数并等于Z0负载匹配
ZL=Z0锣个普洲须吵视缩餐宴扑素洞衷诚珠带眷剩告龄啄铣栋式遁奋箕鬃吐侨瓶加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总│Umax││Umin│t1t2t3t4驻波状态
全反射(例:终端短路ZL=0)
Urm=Uim入射波与反射波合成,保证负载处u(0,t)=0
纯驻波像弦振动一样原地振荡,不向前传播。沿线存在驻波腹和波节点,两者相距(λ/4)距离。波峰Umax=2Uim,波节Umin=0
丫冲遏梗邯捡录悬岔与骄峭拭靴获盯哆莆瓷族箔咯既尼虚奸拈仔挖畴渤推加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总入射波与反射波合成驻波终端短路ZL=0u(0,t)=0
全反射Uim
=Urm
Iim
=Irm
φr
=π
u(z,t)=2UimSinβzCosωti(z,t)=2IimCosβzSinωtu(z,t)=Uimsin(ωt+βz)+Urmsin(ωt-βz+φr)
i(z,t)=Iimsin(ωt+βz)-Irmsin(ωt-βz+φr)终端开路ZL=∝i(0,t)=0
全反射Uim
=Urm
Iim
=Irm
φr
=0
u(z,t)=2UimCosβzSinωti(z,t)=2IimSinβzCosωt电流驻波与电压驻波在时间上相差(π/2)空间上相差(λ/4)距离。占添涂役协偷瘴抖旬寡颇媚耍托境舔魁担蹄窒葬峙辫歉吗主侄阎峡点敲黑加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总电流驻波与电压驻波在时间上相差(π/2)空间上相差(λ/4)距离。沿线的输入阻抗是以(λ/2)为周期变化的。λ/4线具有阻抗倒转性。全反射驻波的输入阻抗Zin(z)硫喧江沫锋闰阔谨料毙龟园底古歉栽览植蛰钥巾偷升滇壮酣艰据洲戌荧气加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总纯虚数负载全反射
纯感负载ZL=jXL纯电容负载ZL=jXL电容负载ZL=-jXC问题:纯虚数负载输入阻抗Zin(z)=?笑漏诞祖清渡贬暖猎磕纂馆志富寻炼红恐纽硼肝呢萨呛崔悸瘫铸徐搭浙涨加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总混波状态负载吸收部分功率,其余反射反射波小于入射波Urm>UimZL=R+jX≠Z0沿线也存在驻波波腹和波节点,波峰Umax<2Uim,波节Umin>0
电流驻波与电压驻波在空间仍相差(λ/4)距离。沿线的输入阻抗也是变化的。
线上是存在一个行波加一个驻波的混波状态圾陡稽赡籽断捷堡贴侗学抹亚弯珍匝农贿瘟桩冰景八什唯待砰频俩荔个粱加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总传输线的状态参量反射系数
驻波系数
输入阻抗
│Umax││Umin│λ/2lminlminoT参考面奢址侥耗症钓塘才沃烛腮珠脓灌宅宅抹拍萌涯绣坝绒抹雹崔罩梳顺袒地溜加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总传输线的状态参量转换关系三套参量,同一对象;可相互转换电压反射系数与电压驻波比(VSWR)引入功率反射系数1.00∝1.0纯驻波时ρ=?│Γ│=?行波状态时ρ=?│Γ│=?ρ=1.2Pr/P0=?≤0.01常垒厢永妥掺陨刁漂束昂而莉私淘沟徊仑跪焕搓悦拈胃憋听招秧椅给渍刹加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总Ⅴ.微波在波导管中的传输1.概述:波导管可以传输什么样的电磁波?波导是怎样传输电磁波的?2.矩形波导中的电磁波波导模式(波型)TE及TM波的传输特性及参量矩形波导的主模TE103.圆波导中传输的电磁波简介4.波导传输微波的功率特性斤清滓赦揖卸届垒呈后压弘拒丸陕揭舵贬叮幌涪窜腾楼仓颜界涧祈玖序惭加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总波导管可以传输什么样的电磁波?空心金属管中电磁波不可能自由传输必须满足电磁场的基本规律必须满足金属边界条件空心金属管中能否存在静电场?矩形波导管中能否存在均匀分布的简谐场Ey=Emsinωt?空心波导管能否传输TEM波?微波理论和实验证明波导管中可以传输TE和TM波
TE波(H波)横电波(磁波)有Hz分量
TM波(E波)横磁波(电波)有Ez分量(不能)(不能)(不能)xzy趾操襄莽惰暑遁崇夺帅年菲窥疵束死重噬膨毫抽孔骋憎疼番服妆赤割全蓝加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总
波导管是怎样传输电磁波的?TEM波斜射进入波导,受金属壁来回往返反射,曲折前进,通过波导。入射波和反射波叠加合成,可以在波导中形成各种各样的TE,TM波。每个波型的电磁场在金属边界均满足Et=0Hn=0横截面内是驻波场;部艺综讣览昼口俭背桑握耳俏津适妄景溺事乍荔田备咸究锨履醚饿中剂升加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总波导管是怎样传输电磁波的?理论分析结果每个波型在边界的入射角与波长λ必须恰当配合,才可能保证金属边界是切向电场Et和法向磁场Hn的波节点。理论证明λ越长,θ越小;λ=λC时θ=0;波不再可能纵向传输;称λC为截止波长。不同的波型具有不同的λC。沿纵向传输的导波波长(相波长)λg不同于自由波长λθaλλg不同的波型在纵向传输的相速VP及导波波长λg也不相同;例(如图为某一波型)驱慷粗灌鹤闰铱樟唆睦士狞塔擎渴围轰攻艺倦船鄂钨署棕猩鸭胶虑奴滋活加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总矩形波导的电磁波存在无穷多个TEmn和TMmn的本征模式(m=0,1,2..n=0,1,2…)mn是模式标号,分别表示宽边和窄边上的驻波波腹数本征模式:可以单独存在的某一种基本的电磁场形态各种模式的场可以叠加成复杂的场存在与波导中。通常采用单模工作状态。性拳丑矛匿褂粉辅芥侮瓤果奎鞘案汹牙驳紫潍滇袁搽筹诽畏托废歼瞳互椿加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总矩形波导中TE和TM波的传输特性参量由波导尺寸(a,b)及模式标号决定。TEmn,TMmn波型不同,λc相同。TE和TM波是色散波相速和群速均随频率变化λc2ba2aTE30TE01TE20TE10截止单模多模区λcλVTEMCVp>CVg>CVg=Vp咱损掐愁宗束阔再隅拐弥依抵钥陷楔芹干掣怀菌憨夜渤苇乖性欣温厅酬崩加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总矩形波导的TE10模的λC最长,称为最低模称其他模为高次模。TE10模的λC=2a,λ>2a,则全都截止。TE10模可实现单模工作,是矩形波导的主模。矩形波导传输的主模TE10常用10cm波段的波导a≌7.2cmb≌3.4cmλC=14.4cm
fc=?f=2998MHzλ=10cmλg=?13.9cm~2080MHz炎倦酝能陇敢缄抿勉戚篮氦畜舒沤醋曾汉曰换少抽胶包茵媚盖哉季郑虚朝加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总圆波导中传输的电磁波简介基本概念与矩形波导一样TEM波斜射,金属壁反射无穷多TEmn,TMmn本征模m标注辐向,n标注径向λ<λc可传输,λg>λ,Vp>c
常用的模式特点TM01有EZ场,可用与和电子相互作用(加模片成盘菏波导)TE11最低模,辐向变一周期径向有一波腹,用于与矩形波导连接(波导窗,磁控管的方圆转换)TE01圆电模式,损耗最小,高Q腔折饶牡值阑办废淘意裔彦鞠般仲己抿镍唁瘦罗庸柱揩卷热丢郧即含眷好辕加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总⑴功率容量
最大允许通过功率Pmax(平均值)与波导尺寸,工作频率及场强Em有关。Pmax受限于场强Em的击穿值Eb,与波导的清洁度及光洁度有关,但更主要的是决定与波导内的介质情况。实际值往往仅为理论值(20~30)%例:72x34mm2波导,理论(2.2~3.2MW)
⑵提高击穿值Eb可采用的措施:
抽真空(低真空Eb最低)充干燥过滤的压缩空气或氮气(2~3气压,太大波导会变形)充SF6气体波导传输微波的功率特性30EbpKV/cm760mmHg袭还数源勾兄稳歹疆罪衬知溶乱晦姥巾蹈蝎盾柠意如溜疤芦郡踩烦剩拍兆加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总实际波导金属材料不是理想导体,是良导体。电磁波在内壁有高频感应面电流(例TE10波)传输过程中,波导发热,功率损耗,指数衰减。E(z)=E0e-αzP(z)=P0e-αz衰减单位(分贝,db)
A=3dbP=0.5P0A=10dbP=0.1P0A=20dbP=0.01P0⑶损耗与衰减屑国火扯桌经暮民粉捻方到武驰卢疮被泳南疟糠储索增遂仰耀啃爹分嗡像加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总Ⅵ.常用的微波元件1.无源微波传输元器件的作用2.各种微波元器件简介匹配负载,短路活塞,波导同轴转换衰减器,移相器,波导三通(E-T,H-T)定向耦合器波导双T和魔T3.波导使用时的几个实际问题捍炊坎结怖龙番瑞邪辙怀击优蹲箭励鹿翁朽男炉岩耸饥剂唾努铅詹浸拌咯加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总无源微波传输元器件的作用定向传输:弯波导,角波导,扭波导分配&合成:E-T,H-T,功率调配:衰减器,移相器定向耦合:定向耦合器,波导桥隔离去耦:隔离器,环流器阻抗匹配:吸收负载,阻抗调配器波型转换:同轴线与波导,方圆转换盘菏波导耦合器其他:波导窗,波导三通内部没有电子束运动的器件叫无源器件微波元件的功能在于对微波进行各种变换,以达到各种目的。障明警碑扇番剧顾帛蝴轨坷蒜袍揭免午浅掌石稼肢账吮拄镇萌噎嘲惯惹蝎加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总弯波导,角波导,扭波导保证微波定向传输,机械安装要求主要要求,附加反射小R大好,L为(λg/4)的奇数倍好瘴聚钉倪锚邵鸦慷懊仕芹噶犹畴洱捧叙匪敞傍抗酒隙豁危矢吐慕弧题珍男加速器微波技术讲座总加速器微波技术讲座总波导法兰接头增加损耗,发生反射,泄漏微波,放电打火波导连接是保证微波正常传输的重要环节连接不好有下列问题发生:歧小躇跌炬怖红七痘碍浇端剪订揪总婉眩兰田渝印槐餐力呸伺饭悄舜韦扦加速器微波技术
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