微波技术矩形谐振腔.ppt
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第6章讨论谐振腔的主要指标是谐振频率0、品质因数Q和电导G。谐振腔的讨论思路是:理想腔—耦合腔—非理想腔,如图(31-2)所示。在研究谐振频率f0时,采用不计及腔损耗,即腔壁由理想导体构成。但是,当研究Q时,则必须考虑损耗的因素。耦合腔和实际腔反映了谐振腔的具体应用。一、谐振频率0图31-2谐振腔研究的思路框图但是在求解中,它与传输线不同。在传输线中z是优势方向:即。从概念上讲:x、y方向是驻波,而z方向假定是行波。可见,谐振腔在三个方向都是纯驻波,而传输线kc是二维谐振。进一步,如果讨论的是传输型谐
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基于矩形与双脊谐振腔的材料微波电磁特性测量技术研究基于矩形与双脊谐振腔的材料微波电磁特性测量技术研究摘要:材料的微波电磁特性测量在材料科学与工程的研究中具有重要的意义。本文以矩形与双脊谐振腔为基础,对材料微波电磁特性的测量技术展开研究,探讨了材料的吸收、反射和透射等电磁特性的测量方法,为材料科学研究提供了一种有效的手段。引言:材料的微波电磁特性是指材料在微波频段的吸收、反射和透射等行为。了解材料的微波电磁特性对于材料的设计和应用具有重要意义。矩形与双脊谐振腔是一种常用的测量微波电磁特性的装置,其结构简单,
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第5章微波谐振腔同轴线和微带线分别工作于TEM模和准TEM模,因此由它们所构成的谐振腔具有工作频带宽、振荡模式简单和场结构稳定等优点。图5.5-1/2同轴线谐振腔同轴腔的品质因数可由以下公式计算图5.5-2/4同轴线谐振腔/2和/4同轴线谐振腔的横向尺寸的选择应由下列条件确定:3.电容加载同轴线谐振腔图5.5-3电容加载同轴腔图5.5-4电容加载同轴腔的等效电路图5.5-5电容加载同轴腔的边缘电场线图5.5-5电容加载同轴腔的边缘电场线C=C1+C2第5章微波谐振腔一、谐振腔的调谐1.腔壁微扰v
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2024/9/142024/9/14电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论电磁场理论
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