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发布时间:2022-04-29 16:23
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时间:2023-10-19 09:50
同轴线是双导体结构,可以传输横电磁波;波导则是单导体结构,只能传输横电波或横磁波。
波导传输的是TE和TM模式的电磁波,而同轴线是TEM波(横电磁波)。TE和TM模式分别是在传输方向上有纵向磁场和纵向电场,而TEM横电磁波顾名思义就是电场和磁场都与传播方向垂直。
TE和TM模式都是有截止波长的,必须要波长小于截止波长时波才能在波导中传播,也就是说其实是相当于一个高通滤波器;TEM没有截止波长,频率下限从0开始,同轴线中从频率0开始就可以传播TEM波,同轴线中也会有TE和TM的高次模式的出现,所以在同轴线中传播TEM波频率不能过高。
波导中有无限多个传输模式,波导通常有矩形波导和圆波导。矩形波导中,通常TE10为其传输主模,工程中最常用的也是TE10模式,可用作各种导波传输线、微波器件等;圆波导的传输主模是TE11模式,另外还有TE01和TM01两种常用的模式。
扩展资料:
圆波导具有损耗较小和双极化的特性,常用于天线馈线中,也可作较远距离的传输线,并广泛用作微波谐振腔。
圆波导的分析方法与矩形波导相似。首先求解纵向场分量Ez(Hz)的波动方程,求出纵向场的通解,并根据边界条件求出它的特解;然后利用横向场与纵向场的关系式,求得所有场分量的表达式;最后根据表达式讨论它的截止特性、传输特性和场结构。由于波导截面为圆形,故采用圆柱坐标系来分析较为方便。
参考资料来源:百度百科-圆波导
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时间:2023-10-19 09:50
同轴线是双导体结构,可以传输横电磁波;波导则是单导体结构,只能传输横电波或横磁波。
波导传输的是TE和TM模式的电磁波,而同轴线是TEM波(横电磁波)。TE和TM模式分别是在传输方向上有纵向磁场和纵向电场,而TEM横电磁波顾名思义就是电场和磁场都与传播方向垂直。
TE和TM模式都是有截止波长的,必须要波长小于截止波长时波才能在波导中传播,也就是说其实是相当于一个高通滤波器;TEM没有截止波长,频率下限从0开始,同轴线中从频率0开始就可以传播TEM波,同轴线中也会有TE和TM的高次模式的出现,所以在同轴线中传播TEM波频率不能过高。
波导中有无限多个传输模式,波导通常有矩形波导和圆波导。矩形波导中,通常TE10为其传输主模,工程中最常用的也是TE10模式,可用作各种导波传输线、微波器件等;圆波导的传输主模是TE11模式,另外还有TE01和TM01两种常用的模式。
扩展资料:
圆波导具有损耗较小和双极化的特性,常用于天线馈线中,也可作较远距离的传输线,并广泛用作微波谐振腔。
圆波导的分析方法与矩形波导相似。首先求解纵向场分量Ez(Hz)的波动方程,求出纵向场的通解,并根据边界条件求出它的特解;然后利用横向场与纵向场的关系式,求得所有场分量的表达式;最后根据表达式讨论它的截止特性、传输特性和场结构。由于波导截面为圆形,故采用圆柱坐标系来分析较为方便。
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同轴线是双导体结构,可以传输横电磁波;波导则是单导体结构,只能传输横电波或横磁波。
波导传输的是TE和TM模式的电磁波,而同轴线是TEM波(横电磁波)。TE和TM模式分别是在传输方向上有纵向磁场和纵向电场,而TEM横电磁波顾名思义就是电场和磁场都与传播方向垂直。
TE和TM模式都是有截止波长的,必须要波长小于截止波长时波才能在波导中传播,也就是说其实是相当于一个高通滤波器;TEM没有截止波长,频率下限从0开始,同轴线中从频率0开始就可以传播TEM波,同轴线中也会有TE和TM的高次模式的出现,所以在同轴线中传播TEM波频率不能过高。
波导中有无限多个传输模式,波导通常有矩形波导和圆波导。矩形波导中,通常TE10为其传输主模,工程中最常用的也是TE10模式,可用作各种导波传输线、微波器件等;圆波导的传输主模是TE11模式,另外还有TE01和TM01两种常用的模式。
扩展资料:
圆波导具有损耗较小和双极化的特性,常用于天线馈线中,也可作较远距离的传输线,并广泛用作微波谐振腔。
圆波导的分析方法与矩形波导相似。首先求解纵向场分量Ez(Hz)的波动方程,求出纵向场的通解,并根据边界条件求出它的特解;然后利用横向场与纵向场的关系式,求得所有场分量的表达式;最后根据表达式讨论它的截止特性、传输特性和场结构。由于波导截面为圆形,故采用圆柱坐标系来分析较为方便。
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同轴线是双导体结构,可以传输横电磁波;波导则是单导体结构,只能传输横电波或横磁波。
波导传输的是TE和TM模式的电磁波,而同轴线是TEM波(横电磁波)。TE和TM模式分别是在传输方向上有纵向磁场和纵向电场,而TEM横电磁波顾名思义就是电场和磁场都与传播方向垂直。
TE和TM模式都是有截止波长的,必须要波长小于截止波长时波才能在波导中传播,也就是说其实是相当于一个高通滤波器;TEM没有截止波长,频率下限从0开始,同轴线中从频率0开始就可以传播TEM波,同轴线中也会有TE和TM的高次模式的出现,所以在同轴线中传播TEM波频率不能过高。
波导中有无限多个传输模式,波导通常有矩形波导和圆波导。矩形波导中,通常TE10为其传输主模,工程中最常用的也是TE10模式,可用作各种导波传输线、微波器件等;圆波导的传输主模是TE11模式,另外还有TE01和TM01两种常用的模式。
扩展资料:
圆波导具有损耗较小和双极化的特性,常用于天线馈线中,也可作较远距离的传输线,并广泛用作微波谐振腔。
圆波导的分析方法与矩形波导相似。首先求解纵向场分量Ez(Hz)的波动方程,求出纵向场的通解,并根据边界条件求出它的特解;然后利用横向场与纵向场的关系式,求得所有场分量的表达式;最后根据表达式讨论它的截止特性、传输特性和场结构。由于波导截面为圆形,故采用圆柱坐标系来分析较为方便。
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同轴线是双导体结构,可以传输横电磁波;波导则是单导体结构,只能传输横电波或横磁波。
波导传输的是TE和TM模式的电磁波,而同轴线是TEM波(横电磁波)。TE和TM模式分别是在传输方向上有纵向磁场和纵向电场,而TEM横电磁波顾名思义就是电场和磁场都与传播方向垂直。
TE和TM模式都是有截止波长的,必须要波长小于截止波长时波才能在波导中传播,也就是说其实是相当于一个高通滤波器;TEM没有截止波长,频率下限从0开始,同轴线中从频率0开始就可以传播TEM波,同轴线中也会有TE和TM的高次模式的出现,所以在同轴线中传播TEM波频率不能过高。
波导中有无限多个传输模式,波导通常有矩形波导和圆波导。矩形波导中,通常TE10为其传输主模,工程中最常用的也是TE10模式,可用作各种导波传输线、微波器件等;圆波导的传输主模是TE11模式,另外还有TE01和TM01两种常用的模式。
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圆波导具有损耗较小和双极化的特性,常用于天线馈线中,也可作较远距离的传输线,并广泛用作微波谐振腔。
圆波导的分析方法与矩形波导相似。首先求解纵向场分量Ez(Hz)的波动方程,求出纵向场的通解,并根据边界条件求出它的特解;然后利用横向场与纵向场的关系式,求得所有场分量的表达式;最后根据表达式讨论它的截止特性、传输特性和场结构。由于波导截面为圆形,故采用圆柱坐标系来分析较为方便。
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同轴线是双导体结构,可以传输横电磁波;波导则是单导体结构,只能传输横电波或横磁波。
波导传输的是TE和TM模式的电磁波,而同轴线是TEM波(横电磁波)。TE和TM模式分别是在传输方向上有纵向磁场和纵向电场,而TEM横电磁波顾名思义就是电场和磁场都与传播方向垂直。
TE和TM模式都是有截止波长的,必须要波长小于截止波长时波才能在波导中传播,也就是说其实是相当于一个高通滤波器;TEM没有截止波长,频率下限从0开始,同轴线中从频率0开始就可以传播TEM波,同轴线中也会有TE和TM的高次模式的出现,所以在同轴线中传播TEM波频率不能过高。
波导中有无限多个传输模式,波导通常有矩形波导和圆波导。矩形波导中,通常TE10为其传输主模,工程中最常用的也是TE10模式,可用作各种导波传输线、微波器件等;圆波导的传输主模是TE11模式,另外还有TE01和TM01两种常用的模式。
扩展资料:
圆波导具有损耗较小和双极化的特性,常用于天线馈线中,也可作较远距离的传输线,并广泛用作微波谐振腔。
圆波导的分析方法与矩形波导相似。首先求解纵向场分量Ez(Hz)的波动方程,求出纵向场的通解,并根据边界条件求出它的特解;然后利用横向场与纵向场的关系式,求得所有场分量的表达式;最后根据表达式讨论它的截止特性、传输特性和场结构。由于波导截面为圆形,故采用圆柱坐标系来分析较为方便。
参考资料来源:百度百科-圆波导