在前面已经讨论了两部分:理想腔和耦合腔。现在将进一步讨论非理想腔。这里把非理想腔特指为腔内放物体,腔形状的改变等等。此类问题严格说来必须从Maxwell方程组出发给出新模式。但是,对任意腔建立严格理论是十分困难的。微扰法是认为腔内模式(Field)不变,而所变的只是谐振频率——这是场论计算中常用的近似方法
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已经把矩形腔、圆柱腔总结成为传输线腔,并采用场论(复频率)方法和网络(推广cullen)方法作了分析,不论是什么横截面的腔,它们都可以归纳为理想腔或孤立腔,其最主要特点是四周封闭与外界不存在能量交换,但是,实际谐振腔必须要与外界进行能量交换——这就是讨论耦合腔的必要性
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矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来
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与矩形腔的情况类似,我们以TE波为例,先 研究z方向行波场——也即传输线情况
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如果说微波传输线充当低频的R、L、C部件,那 么微波谐振腔相当于低频振荡电路。这是振荡器、 滤波器和耦合器应用中所必须涉及的
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三十章 光纤 Optical Fiber
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从这次课开始,将介绍几种毫米波传输线。 频率的升高对于微带的主要问题是:高次模的出现 ,色散的影响和衰减的加大
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二十八章 不均匀性 Discontinueity
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二十七章 耦合微带 Coupled Microstrip
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西安电子科技大学:《微波技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二十六章 耦合带状线 Coupled Stripline
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