|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Стандартное значение волнового сопротивления
Возвращаясь к выбору отношения 1) Как показано в 13.8.4, оптимальное с точки зрения пробоя 2) Оптимальное 3) Так как 4) Иногда ставят задачу задать такое Принятый по рекомендации Международной электротехнической комиссии международный стандарт задает для коаксиала, предназначенного для передачи «значительной» мощности, Полосковые ЛП (классификация полосковых ЛП, частотные ограничения, эффективная диэлектрическая проницаемость, волновое сопротивление и погонная емкость, длина волны в линии, коэффициент фазы, затухание в линии) Модель эквивалентной ЛП Двухпроводная симметричная модель Радиосистемы, работающие в диапазоне СВЧ, обычно можно представить в виде устройств СВЧ, соединенных отрезками линий передачи (ЛП) и образующих тракты СВЧ. Компоненты трактов СВЧ не являются локальными радиотехническими элементами, такими как емкость, индуктивность, резистор и их комбинации, например, резонансный контур и т. п., по той причине, что в диапазоне СВЧ характерные размеры Для устройств СВЧ вообще (включая отрезки ЛП) этот переход происходит по двум направлениям: 1) Проделав предварительно, насколько это возможно, декомпозицию сложной цепи на ряд более простых элементов, которые можно анализировать независимо, пытаются для каждого элемента подобрать такую схему из сосредоточенных постоянных 2) После такой же декомпозиции каждый линейный элемент представляют в виде Возвращаясь теперь к более узкой задаче перехода от строгого электродинамического описания (см. главу 13) ЛП к описанию на уровне более простой модели, видим, что дело сводится к построению модели эквивалентной ЛП [14.2–14.4] (мы примем именно это наименование), или эквивалентной цепи с распределенными параметрами [14.5], или длинной линии [14.6], или линии с распределенными параметрами, или эквивалентной схеме ЛП и т. п. (различные названия одного и того же понятия). Физически модель эквивалентной ЛП можно представлять как двухпроводную линию, в которой первичными параметрами являются погонные сопротивление, проводимость, емкость и индуктивность, а вторичными – напряжение и ток. Иногда вторичные параметры называют интегральными, поскольку они выражаются интегралами от первичных параметров (точнее, они суть решения дифференциальных уравнений, в которых первичные параметры задают коэффициенты). Электромагнитные процессы в эквивалентной ЛП описываются скалярными величинами (в общем случае – комплексными) напряжения и тока как функций лишь продольной координаты. Эти функции строятся на основе векторных напряженностей электрического и магнитного поля как функций пространственных и временной координат, получаемых для каждого типа ЛП из решения соответствующей электродинамической задачи. Прежде чем задать эквивалентную ЛП как модель конкретной физической ЛП – волноводной, коаксиальной, полосковой – следует убедиться в возможной адекватности такого перехода, в частности, в возможности связать первичные параметры эквивалентной ЛП с волновыми параметрами строгого электродинамического описания, а также определить область использования этой упрощенной модели в пространстве характеристик ЛП как устройства СВЧ. Отметим очевидные ограничения области действия модели эквивалентной ЛП [14.2]: 1) Модель можно использовать лишь в условиях (например, в частотном диапазоне) одноволнового режима. К счастью, от этого недостатка можно избавиться, отнеся отдельную эквивалентную линию каждой моде поля при многоволновой передаче. 2) Модель не пригодна для определения предельной пропускаемой мощности 3) Модель не пригодна для анализа степени взаимной связи между открытыми ЛП. Вернемся к вопросу об адекватности модели. Если основной волной физической ЛП является
Зная функции (14.1.1), можно вычислить волновое сопротивление
Таким образом, в этом случае напряжение и ток в линии физически реальны и переход к модели эквивалентной линии адекватен. Если основной волной физической ЛП является квазиТ-волна (как в полосковой линии) и обеспечено условие одноволновой передачи, то изложенное выше остается в силе, но уже приближенно (вопрос об ошибке модели в данном случае здесь не рассматривается). Если в ЛП Рассмотрим этот прием на примере [14.2]. Пусть имеется прямоугольный волновод с размерами стенок
где
и принимаем ее за величину, пропорциональную комплексной амплитуде
Как отмечено в 13.7, Используя выражение (13.7.4) для составляющей
где
Как отмечено в 13.7, Учитывая (14.1.3) и (14.1.6), можно определить волновое сопротивление для волны
и принять его за волновое сопротивление для эквивалентной линии. Поскольку (14.1.5) определено с точностью до коэффициента
Это значит, что, изменив форму контура интегрирования или даже саму методику определения напряжения
где Таким образом, любую из рассмотренных в главе 13 линий передачи (волноводную, коаксиальную, полосковую) в интересах анализа можно заменить эквивалентной ЛП, в которой распространяются соответствующие волны напряжения и тока. И хотя обоснование правомерности этой замены для разных типов ЛП имеет разную степень убедительности, модель эквивалентной ЛП чрезвычайно полезна при инженерном проектировании трактов СВЧ, оптимальна по сложности и информативности описания и многократно проверена экспериментально. Для анализа процессов, происходящих в анализаторе цепей, концепция эквивалентных ЛП имеет особое значение: анализатор нацелен на измерение характеристик тестируемого устройства на уровне подробности
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1316; Нарушение авторского права страницы