微波技术与天线题库

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微波技术与天线总复习题及其答案

微波技术与天线总复习题及其答案

微波技术与天线基础总复习题一、填空题1、微波是一般指频率从 至 范围内的电磁波,其相应的波长从 至 。

并划为 四个波段;从电子学和物理学的观点看,微波有 、 、 、 、 等重要特点。

2、无耗传输线上的三种工作状态分别为: 、 、 。

3、传输线几个重要的参数:(1) 波阻抗: ;介质的固有波阻抗为 。

(2) 特性阻抗: ,或 ,Z 0=++I U 其表达式为Z 0= ,是一个复数; 其倒数为传输线的 .(3) 输入阻抗(分布参数阻抗): ,即Z in (d)= 。

传输线输入阻抗的特点是: a) b) c) d)(4) 传播常数:(5) 反射系数:(6) 驻波系数:(7) 无耗线在行波状态的条件是: ;工作在驻波状态的条件是: ;工作在行驻波状态的条件是: 。

4、负载获得最大输出功率时,负载Z 0与源阻抗Z g 间关系: 。

5、负载获得最大输出功率时,负载与源阻抗间关系: 。

6、史密斯圆图是求街均匀传输线有关 和 问题的一类曲线坐标图,图上有两组坐标线,即归一化阻抗或导纳的 的等值线簇与反射系数的 等值线簇,所有这些等值线都是圆或圆弧,故也称阻抗圆图或导纳圆图。

阻抗圆图上的等值线分别标有 ,而 和 ,并没有在圆图上表示出来。

导纳圆图可以通过对 旋转180°得到。

阻抗圆图的实轴左半部和右半部的刻度分别表示 或 和 或 。

圆图上的电刻度表示 ,图上0~180°是表示 。

7、阻抗匹配是使微波电路或系统无反射运载行波或尽量接近行波的技术措施,阻抗匹配主要包括三个方面的问题,它们是:(1);(2);(3)。

8、矩形波导的的主模是模,导模传输条件是,其中截止频率为,TE10模矩形波导的等效阻抗为,矩形波导保证只传输主模的条件是。

9、矩形波导的管壁电流的特点是:(1)、(2)、(3)。

10、模式简并现象是指,主模也称基模,其定义是。

单模波导是指;多模传输是。

11、圆波导中的主模为,轴对称模为,低损耗模为。

微波技术与天线考试试卷与答案

微波技术与天线考试试卷与答案

微波技术与天线考试试卷(A )一、填空(210⨯分=20分)1、天线是将电磁波能量转换为高频电流能量的装置。

2、天线的方向系数和增益之间的关系为G D η=。

3、对称振子越粗,其输入阻抗随频率的变化越_缓慢_,频带越宽。

4、分析电磁波沿传输线传播特性的方法有场和路两种。

5、半波对称振子的最大辐射方向是与其轴线垂直;旋转抛物面天线的最大辐射方向是其轴线。

6、/4λ终端短路传输线可等效为电感的负载。

7、 传输线上任一点的输入阻抗in Z 、特性阻抗0Z 以及负载阻抗L Z 满足。

000tan tan L in L Z jZ z Z Z Z jZ z ββ+=+8、微波传输线按其传输的电磁波波型,大致可划分为TEM 传输线,TE 传输线和TM 传输线。

9、 传输线终端接一纯感性电抗,则终端电抗离最近的电压波腹点的距离为14λφπ。

10、 等反射系数圆图中,幅角改变π时,对应的电长度为0.25;圆上任意一点到坐标原点的距离为/4λ。

二、判断(10⨯2分=20分)1. 同轴线在任何频率下都传输TEM 波。

√2. 无耗传输线只有终端开路和终端短路两种情况下才能形成纯驻波状态。

〤3. 若传输线长度为3厘米,当信号频率为20GHz 时,该传输线为短线。

╳4. 二端口转移参量都是有单位的参量,都可以表示明确的物理意义。

√5. 史密斯圆图的正实半轴为行波系数K 的轨迹。

╳6. 当终端负载与传输线特性阻抗匹配时,负载能得到信源的最大功率。

√7. 垂直极化天线指的是天线放置的位置与地面垂直。

√8. 波导内,导行波的截止波长一定大于工作波长。

√9. 驻波天线是宽频带天线。

╳10. 天线的效率越高,其辐射能力越强。

√三、简答题(5分⨯6=30分)答案仅作为参考1. 何谓阻抗匹配?分为哪几类?实现阻抗匹配的方法是什么?答:阻抗匹配即信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间满足特定配合关系,从而使信号源给出最大功率,负载能够吸收全部的入射波功率。

题库-微波技术与天线

题库-微波技术与天线

微波技术与天线题库一、填空题1. 驻波比的取值范围为;当传输线上全反射时,反射系数为,此时驻波比ρ等于。

2. γ=α+jβ称为,其中α称为,它表示传输线上的波,β称为,它表示传输线上的波。

3. 特性阻抗50欧的均匀传输线终端接负载Z1为20j欧、50欧和20欧时,传输线上分别形10cm,如图所示:Z in=;Z in=;在z=5cm处的输入阻抗Z in=;2.5cm<z<5cm处,Z in呈性。

ρ=。

5. 无耗传输线的终端短路和开路时,阻抗分布曲线的主要区别是终端开路时在终端处等效为谐振电路,终端短路时在终端处等效为谐振电路。

6. 一段长度为l(0<l<λ/4)短路线和开路线的输入阻抗分别呈纯和纯。

7. 阻抗匹配分为阻抗匹配、阻抗匹配和阻抗匹配,它们反映Z0,根据各点在下图所示的阻抗圆( );( );⑤R<Z0,X=0 ( ); ⑥R=Z0,X=0 ( );⑦Г=0 ( ); ⑧SWR=1 ( );⑨=1Γ( ); ⑩ SWR=∞( ).9. 在导行波中, 截止波长λc最长的电磁波模称为该导波系统的主模。

矩形波导的主模为模, 因为该模式具有场结构简单、稳定、频带宽和损耗小等特点, 所以实用时几乎毫无例外地工作在该模式。

10. 与矩形波导一样,圆波导中也只能传输TE波和TM波;模是圆波导的主模,模是圆波导第一个高次模,而模的损耗最低,这三种模式是常用的模式。

11. 在直角坐标系中,TEM波的分量E z和H z为零;TE波的分量为零;TM波的分量为零。

12. 低频电路是参数电路,采用分析方法,微波电路是参数电路,采用分析方法。

13. 简并模式的特点就是具有相同的和不同的。

14. 微带线的弯区段、宽度上的阶变或接头的不连续性可能会导致电路性能的恶化,主要是因为这种不连续性会引入。

15. 写出下列微波元件的名称。

(a) (b) (c) (d)16. 下图(a)为微带威尔金森功分器,特性阻抗等于,其电长度L等于。

微波技术与天线习题汇总

微波技术与天线习题汇总
(5)由,则上式变为 (6)令2端口匹配,此时求出和。 (7)令1端口匹配,此时求出和。
解:(1)设1端口和2端口的归一化等效电压和归一化等效电流分别 为、、、;
设1端口的归一化入射波电压、反射波电压、入射波电流、反 射波电流分别为、、、;
设2端口的归一化入射波电压、反射波电压、入射波电流、反射波电 流分别为、、、;
(2)列出基尔霍夫方程
(3)有如下等式 带入上式
(4)则基尔霍夫方程可表示为
解:在接入面有
8、特性阻抗为的均匀无耗传输线,终端接有负载,终端为复阻抗,可 以用以下方法实现阻抗变换器匹配,即在阻抗变换器前并接一段终端短
路线,如下图所示。试求阻抗变换器的特性阻抗及短路线长度。
解:在并联支节的接入面上 带入实际参数,可得: 等式成立,则左侧实数部分等于1/50,虚数部分等于0.
设2端口的归一化入射波电压、反射波电压、入射波电流、反 射波电流分别为、、、;
(2)列出基尔霍夫方程
(3)有如下等式 带入上式
(4)则基尔霍夫方程可表示为
(5)由,则上式变为 (6)令2端口匹配,此时求出和。 (7)令1端口匹配,此时求出和。
13、二端口微波网络图如下图所示,请求出该网络的散射矩阵[S]。
1、证明的周期为。 解: 由 得证
2、证明的周期为。 解: 由 得证
3、设一特性阻抗为50欧姆的均匀传输线终端接负载,求终端反射系数。 在离负载、、处的输入阻抗和反射系数分别为多少? 解: 由公式 将已知条件带入 当 当 当
4、设特性阻抗为的无耗传输线的驻波比为,第一个电压节点离负载的 距离为,试证明此事终端负载应为。 证:波节点处入射波和反射波的相位差为,则
又 有得证
5、试证明无耗传输线上任意相距的两点处的阻抗乘积等于传输线特性 阻抗的平方。 证:

《微波技术与天线》习题答案

《微波技术与天线》习题答案

第一章1-1解: f=9375MHz, / 3.2,/ 3.1251c f cm l λλ===> , 此传输线为长线。

1-2解: f=150kHz, 4/2000,/0.5101c f m l λλ-===⨯<< ,此传输线为短线。

1-3答: 当频率很高,传输线的长度与所传电磁波的波长相当时,低频时忽略的各种现象与效应,通过沿导体线分布在每一点的损耗电阻,电感,电容和漏电导表现出来,影响传输线上每一点的电磁波传播,故称其为分布参数。

用1111,,,R L C G 表示,分别称其为传输线单位长度的分布电阻,分布电感,分布电容和分布电导。

1-4 解: 特性阻抗050Z ====Ωf=50Hz X 1=ωL 1=2π×50×16.65×10-9Ω/cm=5.23×10-6Ω/cmB 1=ωC 1=2π×50×0.666×10×10-12=2.09×10-9S/cm 1-5 解: ∵ ()22j z j z i r Uz U e U e ββ''-'=+()()2201j z j z i r I z U e U e Z ββ''-'=- 将 2223320,2,42i r U V U V z πβλπλ'===⋅= 代入33223420220218j j z U eej j j Vππλ-'==+=-+=-()3412020.11200z I j j j A λ'==--=- ()()()34,18cos 2j te z uz t R U z e t V ωλπω'=⎛⎫''⎡⎤==- ⎪⎣⎦⎝⎭ ()()()34,0.11cos 2j te z i z t R I z e t A ωλπω'=⎛⎫''⎡⎤==- ⎪⎣⎦⎝⎭ 1-6 解: ∵Z L=Z 0∴()()220j z i r U z U e U β''==()()()212321100j j z z Uz e U z e πβ''-''==()()()()611100,100cos 6jU z e V u z t t V ππω'=⎛⎫=+ ⎪⎝⎭1-7 解: 210.20.2130j L e ccmfπρρλ-Γ=-=-==Γ+==由 011L L L Z Z +Γ=-Γ 得 0110.2100150110.2L LL Z Z -Γ+===Ω+Γ- 由 ()()()22max0.20.2j z j z L z e e z πββ-'-''Γ=Γ==Γ= 得 max1max120,7.54z z cm λπβ''-===1-8 解: (a) ()(),1inin Z z z ''=∞Γ=(b) ()()0100,0in in Z z Z z ''==ΩΓ=(c) ()()00012200,3in in in in Z Z Z z Z z Z Z -''==ΩΓ==+(d) ()()02200,1/3inin Z z Z z ''==ΩΓ=1-9 解: 1 1.21.510.8ρ+Γ===-Γmax 0min 75,33Z Z Z Z ρρ==Ω==Ω1-10 解: min2min124z z cm λ''=-=min1120.2,0.514L z ρππβρλ-'Γ===⨯=+ min1min120.2j z z L e β'-'Γ=-=Γ∴ 2420.20.2j jLeeππ⨯-Γ=-=1-11 解: 短路线输入阻抗 0in Z jZ tg l β= 开路线输入阻抗 0in Z jZ ctg l β=-a) 00252063inZ jZ tgjZ tgj πλπλ=⨯=Ω b) 002252033in Z jZ tg jZ tg j πλπλ=⨯=-Ωc) 0173.23inZ jZ ctgj π=-=-Ωd) 02173.23in Z jZ ctg j π=-=Ω1-12 解: 29.7502050100740.6215010013oj L L L Z Z j j e Z Z j -++Γ=Γ====++1-13 解: 表1-41-17 解: 1350.7j Le Γ=1-18 解: minmax0.6U K U == min143.2o z β'= 用公式求 min1min100min1min111L j tg z K jtg z Z Z Z jtg z jKtg z ρββρββ''--==''-- 0.643.25042.8522.810.643.2oojtg j j tg -==-Ω-⨯ 用圆图求 ()42.522.5LZ j =-Ω短路分支线的接入位置 d=0.016λ时()0.516B =-最短分支线长度为 l=0.174λ()0.516B =-1-19 解: 302.6 1.4,0.3,0.30.16100LL lZ j Y j λ=-===+由圆图求得 0.360.48in Z j =+ 1824in Z j =+Ω1.01 1.31in Y j =- ()0.020.026in Y j S =-1-20 解: 12LY j =+ 0.5jB j =()()()()0.150.6 1.460.150.60.960.20.320.380.2 1.311.54in in in in Y j Y jB j Y j Z j λλλλ=-+=-=+=-∴ 6577inZ j =-Ω 1-21 解: 11 2.5 2.50.20.2L L Y j j Z ===+- 并联支节输入导纳 min 2.5B ctg l β=-=- min 0.061l λ=此时 1/2.5LZ '= 500/2.5200LZ '==Ω(纯电阻)变换段特性阻抗 0316Z '==Ω 1-22 解: 1/0.851.34308.66o o Larctg ϕ=-=-= 由 max120L z ϕβ'=-= 得 max10.43z λ'= 由 min12Lz ϕβπ''=-=- 得 min10.1804L z ϕπλλπ+'== 1-23 解: 原电路的等效电路为由 1inZ j '+= 得 1inZ j '=-向负载方向等效(沿等Γ图)0.25电长度得 1inin Z Z ''='则 ininY Z '''=由inin in Y Y j Z ''''''=+= 得 12in inY Z j j ''''=-=-由负载方向等效0.125电长度(沿等Γ图)得12LY j =+ 0.20.4L Z j =-1-24 答: 对导行传输模式的求解还可采用横向分量的辅助标位函数法。

(完整版)微波技术与天线考试试卷

(完整版)微波技术与天线考试试卷
4、在一个均匀无耗传输线上传输频率为3GHz的信号,已知其特性阻 ,终端接 的负载,试求:
(1)传输线上的驻波系数 ;(5分)
(2)离终端 处的反直 相同
4、 5、馈源 轴 方向
一、填空题(每题2分,共20分)
1、对于低于微波频率的无线电波的分析,常用电路分析法;对于微波用场分析法来研究系统内部结构。
(2)计算这些模式相对应的 及 。(9分)
解:(1)利用矩形波导的截止波长的计算公式,计算各波型的截止波长;然后由传输条件λ< 来判断波导中可能存在的波形。
2、设双端口网络 已知,终端接有负载 ,如图所示,求输入端反射系数。(8分)
3、设矩形波导宽边 ,工作频率 ,用 阻抗变换器匹配一段空气波导和一段 的波导,如图所示,求匹配介质的相对介电常数 及变换器长度。(8分)
2、微波传输线大致可分为三种类型:双导体传输线、波导和介质传输线。
3、无耗传输线的阻抗具有 /2重复性和 /4阻抗变换特性两个重要性质。
4、共轭匹配的定义为:当 时,负载能得到最大功率值 。
5、高波导的宽边尺寸a与窄边尺寸b之间的关系为b>a/2.
6、微带传输线的基本结构有两种形式:带状线和微带线,其衰减主要是由导体损耗和介质损耗引起的。
5、微带线在任何频率下都传输准TEM波。(错)
6、导行波截止波数的平方即 一定大于或等于零。(错)
7、互易的微波网络必具有网络对称性。(错)
8、谐振频率 、品质因数 和等效电导 是微波谐振器的三个基本参量。(对)
9、天线的辐射功率越大,其辐射能力越强。(错)
10、二端口转移参量都是有单位的参量,都可以表示明确的物理意义。(错)
(5)散射特性(6)抗低频干扰特性
2、HE11模的主要优点?

微波技术与天线复习的题目选

微波技术与天线复习的题目选

微波技术与天线复习题选微波基本概念:微波通常是指波长为至的电磁波。

微波通常是指频率以到的电磁波。

以波长划分,微波通常分为波,波,波,波。

在微波工程中,C波段是指厘米波,χ波段是指厘米波。

L 波段是指厘米波,S波段是指厘米波。

微波炉是利用某些物质吸收微波能所产生的效应进行的。

微波波段中的mm和mm波可以无阻地通过大气游离层,是电磁波通讯的宇宙窗口。

传输线参量特性:当负载阻抗为时,无耗传输线为行驻波状态,此时传输线上反射系数的模驻波比为。

当负载阻抗为时,无耗传输线为行波状态,此时传输线上反射系数的模驻波比为。

当负载阻抗为时,无耗传输线为纯驻波状态,此时传输线上反射系数的模驻波比为。

传输线终端短路时,其反射系数的模|Г()|= ,驻波比= ,离负载λ/4处的输入阻抗只有当负载为时,才能产生行驻波状态,此时传输线上的反射系数的模介于和之间传输线上的负载给定后,沿无损耗传输线移动时,其反射系数Г()按下列规律变化:模,辐角按而变。

传输线处于行波工作状态时,沿线电压和电流具有相相位,它们各自的振幅保持,输入阻抗亦是个量,且等于阻抗。

传输线终端短路时,其反射系数的模|Г()|= ;传输线终端接匹配负载时,其反射系数的模|Г()|= 。

(设传输线为无损耗线)在阻抗圆图上沿等驻波比圆旋转时;顺时针旋转,代表传输线上参考面向方向移动,通时针旋转代表传输线上参考面向方向移动。

对串联等效短路应用圆图,对并联等效电路应用圆图。

当负载阻抗为时,传输线上为行驻波状态,此时传输线上的驻波比为。

求图示传播线电路A,B端的输入阻抗。

圆图基本概念:试画一阻抗圆图简图。

並标出感性半圆。

容性半圆、可调匹配圆及纯电抗圆。

在复平面上作出阻抗圆图的简图,并在上面标出短路点、开路点、匹配点、可调匹配圆。

在阻抗圆图上沿等圆旋一周,相当于在传输线上移动。

在阻抗圆图上,归一化电阻= 的圆称为可调圆。

在阻抗圆图上,归一化电抗= 的线称为纯线。

在阻抗圆图上,归一化电阻= 的点称为短路点,归一化电抗=的点称为开路点。

2012《微波技术与天线》试题

2012《微波技术与天线》试题

《微波技术与天线》试题注:1、开课学院:信息工程学院学院。

命题人:张彦峰2、考试时间:120分钟,所有答案均写在答题纸上。

3、适用班级:信息工程学院通信工程专业。

4、在答题前,请在所发两张答题纸上认真填写所要求填写的个人信息。

确的。

共计20分)1、TE波,即横电波,是指()。

A.无纵向电磁场分量的电磁波B.凡是磁场矢量既有横向分量又有纵向分量,而电场矢量只有横向分量的波C.凡其电场矢量除有横向分量外还有纵向分量,而磁场矢量只有横向分量的波D.凡其电场矢量有纵向分量,而磁场矢量只有横向分量的波2、由于圆波导中()的存在, 所以很难实现单模传输, 因此圆波导不太适合于远距离传输场合。

A.极化简并模B.E-H简并模C.TMmn模D.TEmn模3、描述传输线上导行波沿导波系统传播过程中衰减和相位变化的参数为()。

A.传播常数γB.传输线上的相速C.反射系数D.电压驻波比4、将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。

按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率分配器。

在结构上,()。

A.大功率往往采用同轴线而中小功率常采用微带线B.大功率往往采用微带线而中小功率常采用同轴线C.大功率中小功率往往采用同轴线D.大功率中小功率往往采用微带线5、下列介质波导中,都是半开放介质波导的是()。

A.圆形介质波导和介质镜像线B.圆形介质波导和H形波导C.H形波导、G形波导D.介质镜像线和G形波导6、对于带状线和微带线,下列说法正确的是()。

A.带状线和微带线都是由同轴线演化而来的B.带状线和微带线都由双导体系统演化而来C.带状线是由双导体系统演化而来的,微带线可由同轴线演化而来D.带状线是由同轴线演化而来的,微带线可由双导体系统演化而来7、对相同的m和n, TEmn和TMmn模具有相同的截止波长故又称为简并模, 且它们()。

A.场分布不同,相同传输特性不相同。

B.场分布不同,相同传输特性相同。

《微波技术与天线》题集

《微波技术与天线》题集

《微波技术与天线》题集一、选择题(每题2分,共20分)1.微波的频率范围是:A. 300 MHz - 300 GHzB. 300 kHz - 300 MHzC. 300 GHz - 300 THzD. 300 Hz - 300 kHz2.微波在自由空间传播时,其衰减的主要原因是:A. 散射B. 反射C. 绕射D. 折射3.下列哪种天线常用于微波通信?A. 偶极子天线B. 螺旋天线C. 抛物面天线D. 环形天线4.微波传输线中,最常用的传输线是:A. 同轴线B. 双绞线C. 平行线D. 光纤5.微波器件中,用于反射微波的器件是:A. 微波晶体管B. 微波二极管C. 微波反射器D. 微波振荡器6.在微波电路中,常用的介质材料是:A. 导体B. 绝缘体C. 半导体D. 超导体7.微波集成电路(MIC)的主要优点是:A. 高集成度B. 低功耗C. 低成本D. 大尺寸8.微波通信中,用于调制微波信号的常用方法是:A. 调幅B. 调频C. 调相D. 脉冲编码调制9.下列哪种效应是微波加热的主要机制?A. 热辐射效应B. 电磁感应效应C. 介电加热效应D. 光电效应10.在雷达系统中,发射天线的主要作用是:A. 接收目标反射的微波信号B. 发射微波信号照射目标C. 处理接收到的微波信号D. 放大微波信号二、填空题(每空2分,共20分)1.微波的波长范围是_____至_____毫米。

2.微波在自由空间传播时,其传播速度接近光速,约为_____米/秒。

3.抛物面天线的主要优点是具有较高的_____和_____。

4.微波传输线中,同轴线的内导体通常采用_____材料制成。

5.微波器件中,用于产生微波振荡的器件是_____。

6.微波加热中,被加热物体必须是_____材料。

7.微波集成电路(MIC)是在_____基片上制作的微波电路。

8.雷达系统中,接收天线的主要作用是_____。

9.微波通信中,为了减小传输损耗,通常采用_____方式进行传输。

微波技术与天线复习题

微波技术与天线复习题

微波技术与天线复习题一、填空题1微波与电磁波谱中介于超短波与红外线之间的波段,它属于无线电波中波长最短的波段,其频率范围从300MHz至3000GHz,通常以将微波波段划分为分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波四个分波段;2对传输线场分析方法是从麦克斯韦方程出发,求满足边界条件的波动解,得出传输线上电场和磁场的表达式,进而分析传输特性;3无耗传输线的状态有行波状态、驻波状态、行、驻波状态;4在波导中产生各种形式的导行模称为波导的激励,从波导中提取微波信息称为波导的耦合,波导的激励与耦合的本质是电磁波的辐射和接收,由于辐射和接收是互易的,因此激励与耦合具有相同的场结构; 5微波集成电路是微波技术、半导体器件、集成电路的结合;6光纤损耗有吸收损耗、散射损耗、其它损耗,光纤色散主要有材料色散、波导色散、模间色散;7在微波网络中用“路”的分析方法只能得到元件的外部特性,但它可以给出系统的一般传输特性,如功率传递、阻抗匹配等,而且这些结果可以通过实际测量的方法来验证;另外还可以根据微波元件的工作特性综合出要求的微波网络,从而用一定的微波结构实现它,这就是微波网络的综合;8微波非线性元器件能引起频率的改变,从而实现放大、调制、变频等功能;9电波传播的方式有视路传播、天波传播、地面波传播、不均匀媒质传播四种方式;10面天线所载的电流是沿天线体的金属表面分布,且面天线的口径尺寸远大于工作波长,面天线常用在微波波段;11对传输线场分析方法是从麦克斯韦方程出发,求满足边界条件的波动解,得出传输线上电场和磁场的表达式,进而分析传输特性;12微波具有的主要特点是似光性、穿透性、宽频带特性、热效应特性、散射特性、抗低频干扰特性;13对传输线等效电路分析方法是从传输线方程出发,求满足边界条件的电压、电流波动解,得出沿线等效电压、电流的表达式,进而分析传输特性,这种方法实质上在一定条件下是“化场为路”的方法;14传输线的三种匹配状态是负载阻抗匹配、源阻抗匹配、共轭阻抗匹配;15波导的激励有电激励、磁激励、电流激励三种形式;16只能传输一种模式的光纤称为单模光纤,其特点是频带很宽、容量很大,单模光纤所传输的模式实际上是圆形介质波导内的主模HE,11它没有截止频率;17微波网络是在分析场分布的基础上,用路的分析方法,将微波元件等效为电抗或电阻元件,将实际的导波传输系统等效为传输线,从而将实际的微波系统简化为微波网络;18微波元件是对微波信号进行必要的处理或变换,微波元件按变换性质可以分为线性互易元器件、非线性互易元器件、非线性元器件三大类;19研究天线的实质是研究天线在空间产生的电磁场分布,空间任意一点的电磁场都满足麦克斯韦方程和边界条件,因此求解天线问题实质是求解电磁场方程并满足边界条件;20横向尺寸远小于纵向尺寸并小于波长的细长结构天线称为线天线,它们广泛地应用于通信、雷达等无线电系统中,它的研究基础是等效传输线理论;21用口径场方法求解面天线的辐射场的方法是:先由场源求得口径面上的场分布,再求出天线的辐射场,分析的基本依据是惠更斯――菲涅尔原理;二、问答题1、抛物面天线的工作原理是什么8分答:置于抛物面天线焦点的馈源将高频导波能量转变成电磁波能量并投向抛物反射面,如果馈源辐射理想的球面波,而且抛物面口径尺寸为无限大时,则抛物面就把球面波变为理想的平面波,能量沿Z轴正向传播,其它方向的辐射为零,从而获得很强的方向性;2、什么是视距传播简述其特点;8分1) 发射天线和接收天线处于相互能看得见的视线范围内的传播方式叫视距传播;……………………….3 2)特点为: (5)a.())(1012.4321m h h r V ⨯+=b.大气对电波将产生热吸收和谐振吸收衰减;c.场量:F re f a E E jkr-=)(θθθ 3.什么是微波其频率范围是多少它分为几个波段答:微波在电磁波谱中介于超短波与红外线之间的波段,它属于无线电波中波长最短的波段,其频率范围从300MHz 至3000GHz,通常以将微波波段划分为分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波四个分波段;7分 4.什么是波导的激励和耦合激励与耦合的本质是什么激励与耦合的场结构是否相同5分答:在波导中产生各种形式的导行模称为波导的激励,从波导中提取微波信息称为波导的耦合,波导的激励与耦合的本质是电磁波的辐射和接收,由于辐射和接收是互易的,因此激励与耦合具有相同的场结构;5.微波具有的哪些主要特点6分答:微波具有的主要特点是似光性、穿透性、宽频带特性、热效应特性、散射特性、抗低频干扰特性;6.天线研究的实质是什么 并阐述抛物面天线的工作原理9分答:①研究天线的实质是研究天线在空间产生的电磁场分布,空间任意一点的电磁场都满足麦克斯韦方程和边界条件,因此求解天线问题实质是求解电磁场方程并满足边界条件;②置于抛物面天线焦点的馈源将高频导波能量转变成电磁波能量并投向抛物反射面,如果馈源辐射理想的球面波,而且抛物面口径尺寸为无限大时,则抛物面就把球面波变为理想的平面波,能量沿Z 轴正向传播,其它方向的辐射为零,从而获得很强的方向性; 7.什么是天波传播天波静区的含义是什么5分答:1发射天线发射出的电波,在高空中被电离层反射后到达接收点的传播方式叫天波传播;……….2 3)当min 0θθ<时,以发射天线为中心的一定半径内不能有天波到达,从而形成一个静区,这个静区叫天波的静区;………..3 四、解答题1、已知工作波长mm 5=λ,要求单模传输,试确定圆波导的半径,并指出是什么模式 10分解:1明确圆波导中两种模式的截止波长: a a CTM CTE 6127.2;4126.30111==λλ (4)2题意要求单模传输,则应满足:a a 4126.36127.2<<λ (3)3结论:在mm a mm 91.147.1<<时,可保证单模传输,此时传输的模式为主模TE11 (3)2、一卡塞格伦天线,其抛物面主面焦距:m f 2=,若选用离心率为5.2=e 的双曲副反射面,求等效抛物面的焦距;5分 解:1写出等效抛物面的焦距公式: (3)f e e Af f e 11-+== (2) 将数据代入得: (2)m f e 67.4=3、已知圆波导的直径为5cm,填充空气介质,试求 1) TE11、TE01、TM01三种模式的截止波长2) 当工作波长分别为7cm,6cm,3cm 时,波导中出现上述哪些模式; 3)当工作波长为cm 7=λ时,求最低次模的波导波长;12分解:1求截止波长.................3 TE11:mm a CTE 3150.854126.311==λ TM01:mm a CTM 3175.656127.201==λ TE01:mm a CTE 9950.406398.101==λ 2判断. (6)a .当工作波长1170CTE mm λλ<=时,只出现主模TE11;b .当工作波长0111,60CTM CTE mm λλλ<=,便出现TE11,TM01;c .当工作波长01,0111,30CTE CTM CTE mm λλλλ<=,便出现TE11,TM01,TE01;3求波导波长 (3)mm cg 4498.122)(122=-==λλλβπλ4、一卡塞格伦天线,其抛物面主面焦距:m f 2=,若选用离心率为4.2=e 的双曲副反射面,求等效抛物面的焦距;5分 解:1写出等效抛物面的焦距公式: (3)f e e Af f e 11-+== 2将数据代入得: (2)m f e 86.4=五.计算题共 61分,教师答题时间30分钟例 1- 4设无耗传输线的特性阻抗为50Ω, 工作频率为300MHz, 终端接有负载Zl=25+j75Ω, 试求串联短路匹配支节离负载的距离l1及短路支节的长度l2;解: 1求参数由工作频率f=300MHz, 得工作波长λ=1m;终端反射系数101111Z Z Z Z e j +-=Γ=Γφ =+=1071.1j e 驻波系数 8541.61111=Γ-Γ+=ρ2求长度第一波腹点位置 0881.0411max ==φπλl m调配支节位置 1462.01arctan 21max 1=+=ρπλl l m 调配支节的长度 1831.01arctan 22=-=ρρπλl 图 2 - 3 给出了标准波导BJ-32各模式截止波长分布图;例2-1 设某矩形波导的尺寸为a=8cm,b=4cm; 试求工作频率在3GHz 时该波导能传输的模式; 解:λλλλλλλ<=+=<==>====∴=)(0715.02)(08.02)(16.022)(1.03)122c c c 110110m ba ab m b m a m fcGHzf TM TE TE )计算模式波长并判断求波长3结论可见,该波导在工作频率为3GHz 时只能传输TE10模 例 6 -3确定电基本振子的辐射电阻;解: 1电基本振子的远区场设不考虑欧姆损耗, 则根据式6 -2 -4知电基本振子的远区场为kr r IlE j e sin π60j-=θλθ 2求辐射功率将其代入式6 -3 -7得辐射功率为∑∑=⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎰⎰R I r Il r P 2π20π22221d d sin sin 60π240ϕθθθλπ 3 所以辐射电阻为22π80⎪⎭⎫⎝⎛=∑λl R例6-4一长度为2hh<<λ中心馈电的短振子, 其电流分布为:)1()(0hz I z I -=, 其中I0为输入电流, 也等于波腹电流Im 试求:① 短振子的辐射场电场、 磁场; ② 辐射电阻及方向系数; ③ 有效长度;解: 1此短振子可以看成是由一系列电基本振子沿z 轴排列组成的, 如图 6 -9 所示;2z 轴上电基本振子的辐射场为:z z I r E r k d )(e sin 60jd j '-'=θλπθ 3整个短振子的辐射场为z r z I E hh r jk d e )(sin 60j ⎰-''=θλπθ 由于辐射场为远区, 即r>>h, 因而在yOz 面内作下列近似:θcos z r r -≈'rr 11≈' λπ/2=k所以dz e hz I re k j E hhjkz jkr⎰---=θθθcos 0)1(sin 304进一步变换整个短振子的辐射场 令积分:ϑθθcos )cos sin(2cos 1k kh dz e F hh jkz ==⎰-θθθθθ222cos 2cos )2cos (sin 4cos )cos sin(2hk kh k kh dz e h z F hhjkz +-==⎰- 则221cos )2cos sin(21⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=+θθk kh h F F 因为h<<λ, 所以F1+F2≈h 因而有)sin (300θθkh r e I j E jkr-=jkr e rkhI jE H -==θπηθϕsin 405求辐射电阻 辐射功率为ϕθθϕππθd d H E p sin 21200*∑⎰⎰=将θE 和θH 代入上式, 同时考虑到∑∑=R I p 2021 短振子的辐射电阻为22)(80λπhR =∑6方向系数为5.1sin ),(4202==⎰⎰ππϕθθϑθπd d F D由此可见, 当短振子的臂长h >>λ时, 电流三角分布时的辐射电阻和方向系数与电流正弦分布的辐射电阻和方向系数相同, 也就是说, 电流分布的微小差别不影响辐射特性;因此, 在分析天线的辐射特性时, 当天线上精确的电流分布难以求得时, 可假设为正弦电流分布, 这正是后面对称振子天线的分析基础; 7有效长度现在我们来讨论其有效长度; 根据有效长度的定义, 归于输入点电流的有效长度为hdz hz I I h hhein =-=⎰-)1(0这就是说, 长度为2h 、电流不均匀分布的短振子在最大辐射方向上的场强与长度为h 、电流为均匀分布的振子在最大辐射方向上的场强相等, 如图 6 -10 所示; 由于输入点电流等于波腹点电流, 所以归于输入点电流的有效长度等于归于波腹点电流的有效长度, 但一般情况下是不相等的;接收天线理论例8-4画出两个平行于z 轴放置且沿x 方向排列的半波振子, 在d=λ/4、ζ=π/2时的H 面和E 面方向图;解:1 H 面方向图函数将d=λ/4、ζ=-π/2 代入式8-2-11,得到H 面方向图函数为)1(cos 4πcos )(H -=ϕϕF 8-2-14天线阵的H 面方向图如图8-11,在由图8-11可见,在0=ϕ时辐射最大,而在πϕ=时辐射为零,方向图的最大辐射方向沿着阵的轴线这也是端射阵;请读者自己分析其原因;2 E 面方向图函数将d=λ/4、ζ=π/2代入式8-2-10 ,得到E 面方向图函数为)1(sin 4πcos sin cos 2cos )(-⎪⎭⎫ ⎝⎛=θθθπθE F 8-2-15 显然,E 面的阵方向图函数必须考虑单个振子的方向性;图8-12示出了利用方向图乘积定理得出的E 面方向图;由图8-12可见, 单个振子的零值方向在θ=0°和θ=180° 处, 阵因子的零值在θ=270°处, 所以, 阵方向图共有三个零值方向, 即θ=0°、θ=180°、θ=270°, 阵方向图包含了一个主瓣和两个旁瓣;例 9 -1设有一矩形口径a ×b 位于xOy 平面内, 口径场沿y 方向线极化, 其口径场的表达式为:axE S y 21-= , 即相位均匀, 振幅为三角形分布, 其中|x|≤2a ; 求:① xOy 平面即H 平面方向函数; ② H 面主瓣半功率宽度; ③ 第一旁瓣电平; ④ 口径利用系数; 解:1远区场的一般表达式 根据远区场的一般表达式:1)求?=H EaxE E Sy S 21-==和s s dy dx dS =一并代入上式, 并令ϕ=0得 : (sin cos sin sin 1cos 2S S jkR jk x y S M Se E j E e ds R θϕθϕθλ-++=⋅⎰⎰最后积分得22/2/sin 21ψψ⋅⋅=S A E H其中,2cos 1e j θλ+⋅=-R A jkRab S = 2sin θψka =3求H 面方向函数 所以其H 面方向函数为2cos 12/sin )2/sin sin()(2θθθθ+=ka ka F H 4求主瓣半功率波瓣宽度 由求得主瓣半功率波瓣宽度为/2sin sin 01cos 2(1)2S S jkR a jkx jkx S Se j b x e e dx R aθθθλ--+⎡⎤=⋅-+⎣⎦⎰/2/sin /2/1cos 212S jkR a b s jkx SH S S a b s e x E j e dx dy R a θθλ---+⎡⎤=⋅-⎢⎥⎣⎦⎰⎰sin(sin )4sin 4kaka θθ=aH λθ7325.0=5第一旁瓣电平为 )(2605.0log 2010dB -= 6求方向系数 将λR S E 2max=和πη720)21(2122222Sdy dx a x P bb S S a a S =-=⎰⎰--∑代入9-2-12得方向系数:4342⋅=λπS D 所以口径利用系数 υ=;可见口径场振幅三角分布与余弦分布相比,主瓣宽度展宽, 旁瓣电平降低, 口径利用系数降低;1 综合类设无耗传输线的特性阻抗为50Ω, 工作频率为300MHz, 终端接有负载Zl=25+j75Ω, 试求串联短路匹配支节离负载的距离1l 及短路支节的长度2l 只需要求一种情况16分;解: 1求参数由工作频率f=300MHz, 得工作波长λ=1m;终端反射系数101111Z Z Z Z e j +-=Γ=Γφ =+=1071.1j e 驻波系数 8541.61111=Γ-Γ+=ρ2求长度第一波腹点位置:0881.0411max ==φπλl m 调配支节位置: 1462.01arctan 21max 1=+=ρπλl l m 调配支节的长度:1831.01arctan 22=-=ρρπλl 2三基类试证明工作波长λ, 波导波长λg 和截止波长λc 满足以下关系10分: 22cgc g λλλλλ+=证明:1明确关系式kπλ2=1 22β+=c k k 2cc k λπ2=3 gλπβ2=42结论将23、4代入1中得结论2222)2()2(22gcc g gckλλλλλπλπππλ+=+==3 一般综合试求图示网络的A 矩阵, 并确定不引起附加反射的条件12分;附:解:1将网络分解成两个并联导纳和短截线网络的串接,于是网络的A 矩阵为:[][][][]321A A A A =2查表得到网络的A 矩阵为:[]⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡--+-=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡=θθθθθθθθθθθθsin cos sin sin cos 2sin sin cos 101cos sin sin cos 10120000000000B jB Z j jB jZ Z B jB Z j jZ jBA000Z DCZ BAZ Z in =++=则:θcot 200Y B =4一般综合一长度为2hh<<λ中心馈电的短振子, 其电流分布为:)1()(0hz I z I -=, 其中I0为输入电流, 也等于波腹电流Im , 已知短振子的辐射场电场、 磁场表达式为:)sin (300θθkh r e I j E jkr-= 、 jkr e rkhI jE H -==θπηθϕsin 40试求: ①辐射电阻 ②方向系数; ③ 有效长度;15分 解: 1求短振子的辐射电阻 由于短振子的辐射场为:)sin (300θθkh r e I j E jkr-=jkr e rkhI jE H -==θπηθϕsin 40则辐射功率为ϕθθϕππθd d r H E p sin 212200*∑⎰⎰=将θE 和θH 代入上式, 同时考虑到∑∑=R I p 2021 短振子的辐射电阻为22)(80λπhR =∑2方向系数为5.1sin ),(4202==⎰⎰ππϕθθϑθπd d F D3有效长度归于输入点电流的有效长度为h dz hz I I h hhein =-=⎰-)1(05三基类有两个平行于z 轴并沿x 轴方向排列的半波振子, 已知半波振子的方向函数为:;sin )cos 2cos(θθπ阵因子为:2cos ψ,其中ξϕθψ+=cos sin kd ;当d=λ/4, ζ=π/2时,试分别求其E 面和H 面方向函数, 8分解:1由方向图乘积定理:二元阵的方向函数等于元因子和阵因子方向函数之乘积,于是有:;2cos sin )cos 2cos()(ψθθπθ=F其中:ξϕθψ+=cos sin kd 2当00=ϕ时,得到E 面方向函数:;)sin 1(4cos sin )cos 2cos()(θπθθπθ+=E F3当090=θ时,得到H 面方向函数:;)cos 1(4cos)(ϕπθ+=H F1 综合类 一均匀无耗传输线的特性阻抗为70Ω,负载阻抗为Zl=70+j140Ω, 工作波长λ=20cm;试计算串联支节匹配器的位置和长度16分;解:1求终端反射系数 0010145707.0∠=+-=ΓZ Z Z Z 2求驻波比8.51111=Γ-Γ+=ρ3求串联支节的位置cm l 5.21arctan 2411=+=ρπλφπλ 4调配支节的长度: cm l 5.31arctan 22=-=ρρπλ 2三基类设某矩形波导的尺寸为a=8cm,b=4cm; 试求工作频率在3GHz 时该波导能传输的模式;10分 解:λλλλλλλ<=+=<==>====∴=)(0715.02)(08.02)(16.022)(1.03)122c c c 110110m ba ab m b m a m fcGHzf TM TE TE )计算模式波长并判断求波长3结论可见,该波导在工作频率为3GHz 时只能传输TE10模 3一般综合试求如图所示并联网络的S 矩阵;14分解:1写出参数方程21u u = )(221i u Y i -+=2根据入射波、反射波与电压、电流的关系:111b a u +=,111b a i -= 222b a u +=,222b a i -=3由1、2变换得到:211222a Ya Y Yb +++-=212222a YYa Yb +-+=4结论[]⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡+-+++-=Y Y YY YY S 222222 4一般综合长度为2hh<<λ沿z 轴放置的短振子, 中心馈电, 其电流分布为Iz=Im·sinkh-|z|, 式中k=2π/λ, 知短振子的辐射场电场、 磁场表达式为:θθsin 3022h k r e I j E jkr m -≈ 、πηθθϕ120E E H == 试求短振子的 ① 辐射电阻; ② 方向系数;③ 有效长度归于输入电流;13分 解:1求短振子的辐射电阻 由于短振子的辐射场为:θθsin 3022h k re I j E jkr m-≈ 、 πηθθϕ120E E H == 将θE 和θH 代入上式,则辐射功率为42022max2200)(10sin sin 240sin 21kh d d E r d d H E p ===⎰⎰⎰⎰*∑ππϕππθϕθθθπϕθθ同时考虑到∑∑=R I p m 221短振子的辐射电阻为4)(20kh R =∑2方向系数为5.1sin ),(4202==⎰⎰ππϕθθϑθπd d F D3有效长度归于输入点电流的有效长度为h dz z h k I I h hhmm ein =-=⎰-)(sin5 三基类六元均匀直线阵的各元间距为λ/2, 求: ① 天线阵相对于ψ的归一化阵方向函数;② 分别求出工作于边射状态和端射状态的方向函数; 8分 解:1由公式;2sin2sin1)(ψψψN NA =当N=6时则得天线阵相对于ψ的归一化阵方向函数:;2sin3sin 61)(ψψψ=A 其中ξϕθψ+=cos sin kd2求工作于边射状态和端射状态的方向函数 ①当0=ξ时为边射阵的归一化方向函数;)cos 2sin()cos 3sin(61)(ϕπϕπψ=A②当πξ==kd 时为端射阵的归一化方向函数;))1(cos 2sin ))1(cos 3sin 61)(++=ϕπϕπψA1综合类设某一均匀无耗传输线的特性阻抗为Ω=500Z ,终端接有未知负载1Z 现在传输线上测得电压最大值和最小值分别是100mV 和20mV ,第一电压波节位置离负载31min λ=l ,试求该负载的阻抗1Z ;16分解:15minmax ==V V ρ (3)232111=+-=Γρρ…………3 33;344111min πφλλφπλ==+=l ……….3 431132πφj j e e =Γ=Γ…………..3 501101010113.644.8211;∠=Γ-Γ+=+-=ΓZ Z Z Z Z Z …………4 2、一般综合如图求双端口网络的[]Z 矩阵和[]Y 矩阵12分解:1由[]Z 矩阵的定义:…………….6 C A I Z Z I V Z +===01111221021121Z Z I V Z C I ====C B I Z Z I V Z +===022221则:[]⎥⎦⎤⎢⎣⎡++=C B C C C A Z Z Z Z Z Z Z2求[]Y (6)[][]⎥⎦⎤⎢⎣⎡+--+++==-C A C C C B C B A B A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Y )(11 3、一般综合设矩形波导宽边cm a 5.2=,工作频率为:GHz f 10=,用4gλ阻抗变换器匹配一段空气波导和一段56.2=r ε的波导,如图求匹配介质的相对介电常数'r ε及变换器的长度;12分解:1各部分的等效特性阻抗如图2根据传输线的四分之一波长阻抗变换性:r r Z Z Z εε0020•=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛',得6.1=='r r εε;………………5 3求波导波长:cm cm fcr 37.2;3='='==ελλλ波导波长为:cm ag 69.2)2(12='-'=λλλ……………..4 4求变换器的长度:cm l g67.04==λ (3)4三基类型直立振子天线的高度m h 10=,其电流分布表达式为:)(sin )(z h I z I m -=β,当工作波长m 300=λ,求它归于波腹电流的有效高度10分解:1写出表达式2sin2)(sin )(2hI dzz h I dz z I h I mhm hen m βββ=-==⎰⎰2求有效高度m hh en 12sin 22≈=ββ1、综合类设有一无耗传输线,终端接有负载)(30401Ω-=j Z ,求:1、要使传输线的驻波比最小,则该传输线上的特性阻抗是多少 2、此时的最小反射系数及驻波比是多少 3、离终端最近的波节点位置在何处19分 解:1求?0=Z (7)a.2202200101130)40(30)40(+++-=+-=ΓZ Z Z Z Z Z b.求?01=∂Γ∂Z030402022=-+Z ,得:Ω=500Z 2求反射系数及驻波比 (7)a.230101131πj e Z Z Z Z =+-=Γb.21111=Γ-Γ+=ρ3求?1min =z (5)⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-=πφλφπλ2344001min z ,代入得:λ811min =z2、一般综合如图求终端接匹配负载时的输入阻抗,并求出输入端匹配条件;14分解:1、求?=in Z (8)2由匹配条件: (6)0Z Z in =求得:BZ B X 21202+=;一般取:001,Z B Z X ==;3、一般综合如图,有一驻波比为的标准失配负载,标准波导的尺寸为2012cm b a ⨯=⨯,当不考虑阶梯不连续性电容时,求失配波导的窄边尺寸1b ;14分解:1根据等效传输线理论,设波导的主模为TE10,则其等效特性阻抗: (4)000)1()12()1(1)1(1jBZ BX B X j BX Z jBjX Z jX jB Z jB Z in +--+-=++++=10121001;TE e TE e Z abZ Z a b Z ==2求反射系数…………5 10102121b b b b Z Z Z Z e e e e +-=+-=Γ3求?1=b ……………5 2727.011=+-=Γρρ,求出:57.01=b 4、三基类确定沿Z 轴放置的电基本振子的方向系数10分 解:1写出电基本振子的归一化方向函数 θϕθsin ),(=F ……………..3 2求D 5.1sin sin 4202==⎰⎰ππϕθθθπd d D (7)2、B 综合类设有一无耗传输线,终端接有负载)(30401Ω-=j Z ,求:1、要使传输线的驻波比最小,则该传输线上的特性阻抗是多少 2、此时的最小反射系数及驻波比是多少 3、离终端最近的波节点位置在何处19分 解:1求0=Z (7)a.2202200101130)40(30)40(+++-=+-=ΓZ Z Z Z Z Z b.求1=∂Γ∂Z030402022=-+Z ,得:Ω=500Z 2求反射系数及驻波比 (7)a.230101131πj e Z Z Z Z =+-=Γb.21111=Γ-Γ+=ρ3求?1min =z (5)⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-=πφλφπλ2344001min z ,代入得:λ811min =z2、一般综合如图求双端口网络的[]Z 矩阵和[]Y 矩阵15分解:1由[]Z 矩阵的定义:…………….6 C A I Z Z I V Z +===01111221021121Z Z I V Z C I ====C B I Z Z I V Z +===022221则:[]⎥⎦⎤⎢⎣⎡++=C B C C CA Z Z Z Z Z Z Z2求[]Y (6)[][]⎥⎦⎤⎢⎣⎡+--+++==-C A C C C B C B A B A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Y )(113、一般综合设矩形波导宽边cm a 5.2=,工作频率为:GHz f 10=,用4gλ阻抗变换器匹配一段空气波导和一段56.2=r ε的波导,如图求匹配介质的相对介电常数'r ε及变换器的长度;12分解:1各部分的等效特性阻抗如图 2根据传输线的四分之一波长阻抗变换性:r r Z Z Z εε0020•=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛',得6.1=='r r εε; (5)3求波导波长:cm cm f c r 37.2;3='='==ελλλ 波导波长为:cm a g 69.2)2(12='-'=λλλ……………..4 4求变换器的长度:cm l g67.04==λ (3)4三基类型直立振子天线的高度m h 10=,其电流分布表达式为:)(sin )(z h I z I m -=β,当工作波长m 300=λ,求它归于波腹电流的有效高度10分解:1写出表达式2sin 2)(sin )(200hI dz z h I dz z I h I mh m h en m βββ=-==⎰⎰2求有效高度 m hh en 12sin 22≈=ββ。

微波与天线技术复习题

微波与天线技术复习题

微波与天线技术复习题
1、天线辐射场可以分成哪些类别?分别有什么特点?
2、发射天线的电参数主要有哪些?
3、微波传输线大致可以分成哪几种类型?
4、无损耗传输线有哪些工作状态?
5、传输线具有哪些不同的阻抗匹配状态?
6、负载阻抗匹配的方法有哪些?
7、常用的对称振子天线是哪两类天线?
8、折合天线的特点?
9、增大普通鞭天线(单极天线)的电流矩,使天线的辐射电阻变大的方法有哪些?
10、同轴电缆线平衡器馈电技术的方法有哪些?
11、请简述天线阵的定义和作用。

12、什么是边射式天线阵?什么是端射式天线阵?形成的条件分别是什么?
13、天线阵方向图乘积定理是什么?
14、请简述引向天线的结构。

15、背射式引向天线有什么特点?
16、我国的电视发射天线对天线的方向性有什么要求?可以通过什么方法满足方向性要求?
17、解决主波束下倾及零点填充问题的方法有哪些?
18、串馈共轴型移动通信基站天线的关键技术是什么?
19、智能天线是通过什么方法提高信道资源的利用率?
20、智能天线的关键技术是什么?
21、智能天线的定义。

22、宽频带天线?
23、电磁波在自然环境中的传播有哪几种基本传播方式?中短波广播主要靠什么方式传播?
24、为什么夜间听到的电台数目多?
25、每章的作业题。

题库-微波技术与天线

题库-微波技术与天线

微波技术与天线题库一、填空题1. 驻波比的取值范围为;当传输线上全反射时,反射系数为,此时驻波比ρ等于。

2. γ=α+jβ称为,其中α称为,它表示传输线上的波,β称为,它表示传输线上的波。

3. 特性阻抗50欧的均匀传输线终端接负载Z1为20j欧、50欧和20欧时,传输线上分别形10cm,如图所示:Z in=;Z in=;在z=5cm处的输入阻抗Z in=;2.5cm<z<5cm处,Z in呈性。

ρ=。

5. 无耗传输线的终端短路和开路时,阻抗分布曲线的主要区别是终端开路时在终端处等效为谐振电路,终端短路时在终端处等效为谐振电路。

6. 一段长度为l(0<l<λ/4)短路线和开路线的输入阻抗分别呈纯和纯。

7. 阻抗匹配分为阻抗匹配、阻抗匹配和阻抗匹配,它们反映Z0,根据各点在下图所示的阻抗圆( );( );⑤R<Z0,X=0 ( ); ⑥R=Z0,X=0 ( );⑦Г=0 ( ); ⑧SWR=1 ( );⑨=1Γ( ); ⑩ SWR=∞( ).9. 在导行波中, 截止波长λc最长的电磁波模称为该导波系统的主模。

矩形波导的主模为模, 因为该模式具有场结构简单、稳定、频带宽和损耗小等特点, 所以实用时几乎毫无例外地工作在该模式。

10. 与矩形波导一样,圆波导中也只能传输TE波和TM波;模是圆波导的主模,模是圆波导第一个高次模,而模的损耗最低,这三种模式是常用的模式。

11. 在直角坐标系中,TEM波的分量E z和H z为零;TE波的分量为零;TM波的分量为零。

12. 低频电路是参数电路,采用分析方法,微波电路是参数电路,采用分析方法。

13. 简并模式的特点就是具有相同的和不同的。

14. 微带线的弯区段、宽度上的阶变或接头的不连续性可能会导致电路性能的恶化,主要是因为这种不连续性会引入。

15. 写出下列微波元件的名称。

(a) (b) (c) (d)16. 下图(a)为微带威尔金森功分器,特性阻抗等于,其电长度L等于。

微波技术与天线复习题

微波技术与天线复习题

1、一般来说,微波是指频率为_________到_________的电磁波。

一、填空题1、 (2006、2007、2009)波导中的电磁场模式为____________;波导中不可能存在_____________模式。

同轴线的主模为________,微带线的主模为___________;2、 (2006)对于无耗传输线,线上任一点的反射系数模值与负载反射系数模值的关系是____________。

3、 (2007)传输线与负载阻抗匹配,负载阻抗等于_____________。

4、 (2007)特性阻抗为0Z 的TEM 传输线上传输行驻波,则相邻电压波腹与波节相距________,相邻电压波节点相距_________。

5、 (2007)波导某电磁模式的截止波长为c λ,则该模式的传输条件为工作波长λ_____c λ。

6、 (2006、2007、2009)微带传输线介质基片一定(即r ε、h 一定),导带宽度W 越宽,微带线特性阻抗0Z ____________。

二、问答题1、(2006、2007、)电路如图,均匀无耗线特性阻抗为050Z =Ω,工作波长20cm λ=,测得电压波幅max10UV =,电压波节min5UV =,电压波节点距负载最近距离为min 0.25Z λ=;求:(1)负载阻抗lZ 和负载吸收频率lP(2)若用4λ阻抗变换进行匹配,求4λ阻抗变换器接入位置d 和4λ阻抗变换器的特性阻抗0Z '。

εlZ minlZ (1)2、(2006、2009)微波电路路如图所示,已知均匀无耗线特性阻抗为050Z =Ω,负载阻抗0(1)l Z j Z =-0.1(振幅值)A =ε(1)l Z =?时,AB 段传行波?(2)指出BC ,CD 段的工作状态(行波、驻波、行驻波),并求出各段的电压驻波比BC ρ,CD ρ。

(3)BC 段中电压波节点距负载求l Z (C 点)的最小距离min ?Z =3、 (2006)空气煤质矩形波导尺寸为:宽边23a mm =,窄边10b mm =。

《微波技术与天线》习题集规范标准答案

《微波技术与天线》习题集规范标准答案

《微波技术与天线》习题答案章节 微波传输线理路1.1设一特性阻抗为Ω50的均匀传输线终端接负载Ω=1001R ,求负载反射系数1Γ,在离负载λ2.0,λ25.0及λ5.0处的输入阻抗及反射系数分别为多少?解:1)()(01011=+-=ΓZ Z Z Zπβλ8.02131)2.0(j z j e e --=Γ=Γ31)5.0(=Γλ (二分之一波长重复性)31)25.0(-=ΓλΩ-∠=++=ο79.2343.29tan tan )2.0(10010ljZ Z ljZ Z Z Z in ββλΩ==25100/50)25.0(2λin Z (四分之一波长阻抗变换性)Ω=100)5.0(λin Z (二分之一波长重复性)1.2求内外导体直径分别为0.25cm 和0.75cm 的空气同轴线的特性阻抗;若在两导体间填充介电常数25.2=r ε的介质,求其特性阻抗及MHz f 300=时的波长。

解:同轴线的特性阻抗abZ rln600ε= 则空气同轴线Ω==9.65ln 600abZ 当25.2=r ε时,Ω==9.43ln600abZ rε 当MHz f 300=时的波长:m f c rp 67.0==ελ1.3题设特性阻抗为0Z 的无耗传输线的驻波比ρ,第一个电压波节点离负载的距离为1m in l ,试证明此时的终端负载应为1min 1min 01tan tan 1l j l j Z Z βρβρ--⨯=证明:1min 1min 010)(1min 101min 010in tan l tan j 1/tan tan 1min 1min l j Z Z Z Z l j Z Z l j Z Z Z Z l in l βρβρρββ--⨯=∴=++⨯=由两式相等推导出:对于无耗传输线而言:)(Θ1.4传输线上的波长为:m fr2cg ==ελ因而,传输线的实际长度为:m l g5.04==λ终端反射系数为: 961.0514901011≈-=+-=ΓZ R Z R输入反射系数为: 961.0514921==Γ=Γ-lj in eβ 根据传输线的4λ的阻抗变换性,输入端的阻抗为:Ω==2500120R ZZ in1.5试证明无耗传输线上任意相距λ/4的两点处的阻抗的乘积等于传输线特性阻抗的平方。

(完整word版)微波技术与天线考试试卷

(完整word版)微波技术与天线考试试卷

一、填空1、充有25.2r =ε介质的无耗同轴传输线,其内、外导体直径分别为mm b mm a 72,22==,传输线上的特性阻抗Ω=__________0Z 。

(同轴线的单位分布电容和单位分布电感分别()()70120104,F 1085.8,ln 2ln 2--⨯==⨯===πμμεπμπεm a b L abC 和mH ) 2、 匹配负载中的吸收片平行地放置在波导中电场最___________处,在电场作用下吸收片强烈吸收微波能量,使其反射变小。

3、平行z 轴放置的电基本振子远场区只有________和________ 两个分量,它们在空间上___________(选填:平行,垂直),在时间上_______________(选填:同相,反相)。

4、已知某天线在E 平面上的方向函数为()⎪⎭⎫⎝⎛-=4sin 4sin πθπθF ,其半功率波瓣宽度_________25.0=θ。

5、旋转抛物面天线由两部分组成,___________ 把高频导波能量转变成电磁波能量并投向抛物反射面,而抛物反射面将其投过来的球面波沿抛物面的___________向反射出去,从而获得很强___________。

二、判断1、传输线可分为长线和短线,传输线长度为3cm ,当信号频率为20GHz 时,该传输线为短线。

( 错)2、无耗传输线只有终端开路和终端短路两种情况下才能形成纯驻波状态。

(错 )3、由于沿smith 圆图转一圈对应2λ,4λ变换等效于在图上旋转180°,它也等效于通过圆图的中心求给定阻抗(或导纳)点的镜像,从而得出对 应的导纳(或阻抗)。

( 对)4、当终端负载阻抗与所接传输线特性阻抗匹配时,则负载能得到信源的最大功率。

( 错)5、微带线在任何频率下都传输准TEM 波。

( 错)6、导行波截止波数的平方即2c k 一定大于或等于零。

( 错) 7、互易的微波网络必具有网络对称性。

(错)8、谐振频率0f 、品质因数0Q 和等效电导0G 是微波谐振器的三个基本参量。

微波技术与天线题库

微波技术与天线题库

简答:简答:1、 什么是TE 波,波,TM TM 波和TEM 波。

在同轴线当中通常传播哪种波,在金属波导中通常传输哪种波?金属波导中通常传输哪种波?2、 反射系数、电压驻波比(反射系数、电压驻波比(VSWR VSWR VSWR)的概念,并写出它们两者间的关系)的概念,并写出它们两者间的关系式?式?3、 散射矩阵úûùêëé=22211211S S S S S 中,各参数的意义是什么?中,各参数的意义是什么? 4、 什么是微波的相速和群速?在同轴线中,相速与群速一致吗?金属波导中,相速与群速一致吗?波导中,相速与群速一致吗?5、 画一张Smith 圆图的草图,要求:圆图的草图,要求:(1)说明圆图的横、纵坐标的含义;)说明圆图的横、纵坐标的含义;(2)在图中标注短路点、开路点和匹配点的位置;)在图中标注短路点、开路点和匹配点的位置;(3)标注纯电阻线()标注纯电阻线(x=0x=0x=0))、纯电抗圆(、纯电抗圆(r=0r=0r=0)的位置。

)的位置。

)的位置。

6、均匀传输线、均匀传输线? ?7、什么是插入损耗?写出无耗传输线上的插入损耗与电压反射系数的关系式。

什么是回波损耗系式。

什么是回波损耗??无耗传输线上的回波损耗与电压反射系数的关系是什么是什么? ?8、什么是负载匹配?什么是源匹配?什么是共轭匹配?、什么是负载匹配?什么是源匹配?什么是共轭匹配?9、试说明为什么在金属波导内不能传播TEM 波?波?10、电磁波波长、频率及波速的关系?微波在自由空间中传播的速度?、电磁波波长、频率及波速的关系?微波在自由空间中传播的速度?1111、写出短路线输入阻抗与反射系数的关系式?、写出短路线输入阻抗与反射系数的关系式?、写出短路线输入阻抗与反射系数的关系式?1212、试说明、试说明λ/4传输线的阻抗变换特性。

传输线的阻抗变换特性。

1、 一特性阻抗为75W 的均匀传输线,终端接负载Z l =150W ,求负载反射系数,在离负载0.25l 及0.5l 处的反射系数又分别为多少?处的反射系数又分别为多少?2、 一条1.5m 长的传输线。

《微波技术与天线》试题真题(A卷)

《微波技术与天线》试题真题(A卷)

任课教师
考场教室
准考证号:
2. BJ-100 型矩形波导( a b 22.86 10.16mm 2 )填充相 订 对介电常数 r 2.1 的介质,信号频率 f 10GHz ,求
班级:
―――――――――――――――装
TE10 波的相波长 P 和相速度 vP 。
姓名:
第 6页 共 7页
1. 微波是指频率范围为 300MHz~3000GHz 的电磁波,它 有着不同于其它无线电波的特点,诸如 _____________________ 、 ____________________ 、 ______________________、_____________________、








3. 求电长度为 ,特性阻抗为 Z 0 的传输线段的散射参量矩阵。
4. 今 有 一 段 矩 形 波 导 , 当 终 端 短 路 时 , 测 得 某 一 波 节 位 置 d1 15cm ,相邻另一个波节位置 d 3 17cm ;当终端接喇叭天线后, 从 d1 向波源方向测得最近波节点位置 d 2 16.5cm ,驻波比 2 ,
线―――――――――――――――――――――――-
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院 考 试 专 用 纸
三、计算题(每题 10 分,共 40 分)
1. 均匀无耗传输线终端接 Z L 100 ,测得终端电压反射 系数的相角 2 180 和电压驻波比 1.5 。 计算终端电 压反射系数 2 和传输线特性阻抗 Z 0 。
其中11te模的场分布和矩形波导中的场分布很相似因此圆波导中11te模很容易通过矩形波导中过渡得到而且11te模的最长容易实现单模传输

微波技术与天线期末复习

微波技术与天线期末复习

11、在导行波中 截止波长λc最长的 导行模称为该 导波系统的主模。矩形波导的主模为 TE10 模, 因为该模式具有场结构简单、 稳定、频带宽和损 耗小等特点, 所以实用时几乎毫无例外地工作在该 模式。 12、与矩形波导一样,圆波导中也只能传输TE波和TM波; TE11 模是圆波导的主模, TM01 模是圆波导第一 个高次模,而 TE01 模的损耗最低,这三种模式 是常用的模式。 13、在直角坐标系中,TEM波的分量 Ez 和 Hz 为零;TE 波的分量Ez 为零;TM波的分量 Hz 为零。
3、(10分)无耗传输线有哪三种不同的工作状态?当无耗 传输线终端接哪三种负载时,传输线为纯驻波状态? 当无耗传输线终端接哪三种负载时,传输线为行驻波 状态? 行波状态传输线的特点? 无耗传输线有三种不同的工作状态: ① 行波状态; ② 纯驻波状态; ③ 行驻波状态。 行波状态传输线的特点: (1)沿线电压和电流的振幅不变,驻波比ρ=1 (2)线上任意点的电压和电流都同相 (3)传输线上各点输入阻抗均等于传输线的特性阻抗
一、填空题(不写解答过程,将正确的答案写在每小题的 空格内。每小空格1分,大空格2分。错填或不填均无分。 共30分): 1、传输线的工作特性参数主要有 特性阻抗 、 常数 、 相速 和波长 。

传播
2、驻波比的取值范围为 1≤ρ<∞ ;当传输线上全 反射时,反射系数 1 ,此时驻波比ρ= ∞ 。 3、 中称为 传播常数 , 称为衰减常数、它表示 传输线上波行进单位长度幅值的变化 , 称为 相移常 数,它表示传输线上波行进单位长度相位的变化。 4、特性阻抗50欧的均匀传输线终端接负载Z1为20j欧、50 欧,20欧时,传输线上分别形成① 纯驻波 ② 纯 行波 ③ 行驻波 。
在低频短路中,常常忽略元件连接线的分布参数效 应,认为电场能量全部集中在电容器中,而磁场能量全 部集中在电感器中,电阻元件是消耗电磁能量的。由这 些集总参数元件组成的电路称为集总参数电路。 随着频率的提高,电路元件的辐射损耗、导体损耗 和介质损耗增加,电路元件的参数也随之变化。 当频率提高到其波长和电路的几何尺寸可相比拟时, 电场能量和磁场能量的分布空间很难分开,而且连接元 件的导线的分布参数不可忽略,这种电路称为分布参数 电路。

uestc微波技术与天线复习题

uestc微波技术与天线复习题

(1 分)
是二次辐射源。
惠更斯元远区辐射场特点为: 1)远区辐射场为 TEM 波(球面波); 2)为单向辐射,辐射方向图绕法线轴旋转对称; 3)最大辐射方向为其正法线方向;
5、 简述双反射面天线(卡赛格伦天线)结构,并简述其工作原理。 答: 双反射面天线由主反射器(旋转抛物面)、副反射器(双 曲面)和辐射器(馈源)三部分组成。(2 分,图形上标示也可) 主反射面焦点与副反射面一个焦点重合,馈源置于福反 射面另一焦点位置。(1 分) 馈源发射的电磁波经副反射面反射后,所有射线反向延 长线汇聚于 P2,即可等效为馈源位于 F2 点的抛物面天线; 反射波再经主反射面反射,到达口 径面时经过的波程相等,从而获得平面波。(3 分)
Z0
l2
Z0
Z0
l1
ZL = RL + jX L
答:1、将负载阻抗归一化后,在圆图上确定对应点 A(在圆图上方);(1分) 2、以圆图中心 OA 为半径作等反射系数圆,与匹配圆交于 B 点;(1分) 3、l1 段实现负载阻抗变换,使得变换后的阻抗实部等于传输线特性阻抗(归一化阻抗实部等于
1);(1 分) 4、 l2 段抵消变换后的阻抗电抗部分,使总的阻抗等于传输线特性阻抗,实现匹配;(1 分) 3、在图上标出 l1,l2 。(正确在图上标出 l1,l2 各 1 分)
1、均匀无耗传输线上任意位置处的驻波系数都相等。
(√)
2、矩形波导中不能传输 TEM 波。
(√)
3、扼流式法兰盘可以用于宽带应用需求的情况下。
(×)
4、当发射天线为左旋圆极化时,用右旋圆极化天线接收也可以接收到信号。 ( × )
5、将任意两种天线按照一定规律排列起来,并进行馈电,即可形成二元天线阵。( × )
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简答:
1、 什么是TE 波,TM 波和TEM 波。

在同轴线当中通常传播哪种波,在
金属波导中通常传输哪种波?
2、 反射系数、电压驻波比(VSWR )的概念,并写出它们两者间的关系
式?
3、
散射矩阵⎥⎦⎤⎢⎣⎡=22211211S S S S S 中,各参数的意义是什么? 4、 什么是微波的相速和群速?在同轴线中,相速与群速一致吗?金属
波导中,相速与群速一致吗?
5、 画一张Smith 圆图的草图,要求:
(1)说明圆图的横、纵坐标的含义;
(2)在图中标注短路点、开路点和匹配点的位置;
(3)标注纯电阻线(x=0)、纯电抗圆(r=0)的位置。

6、均匀传输线?
7、什么是插入损耗?写出无耗传输线上的插入损耗与电压反射系数的关系式。

什么是回波损耗?无耗传输线上的回波损耗与电压反射系数的关系是什么?
8、什么是负载匹配?什么是源匹配?什么是共轭匹配?
9、试说明为什么在金属波导内不能传播TEM 波?
10、电磁波波长、频率及波速的关系?微波在自由空间中传播的速度?
11、写出短路线输入阻抗与反射系数的关系式?
12、试说明λ/4传输线的阻抗变换特性。

1、 一特性阻抗为75Ω的均匀传输线,终端接负载Z l =150Ω,求负载反
射系数,在离负载0.25λ及0.5λ处的反射系数又分别为多少?
2、 一条1.5m 长的传输线。

在传输线终端短路时,在另一端测量的阻
抗值为j103Ω。

当短路换为开路时,测得阻抗值为-j54.6Ω。

求该传输线的特征阻抗和传播常数?
3、 设信号源开路电压()()83cos 210v t t π=⨯伏,内阻为50Ω,信号源连接
到一根4m 长75Ω的无耗传输线上,传输线另一端连接了匹配负载。

如果信号的传播速度为82.510/m s ⨯,求在线上任意位置的瞬态电压和电流?
4、 求如右图所示的二端口网络的散射矩阵[S]。

(提示:可先将λ/8开路线等效成一并联导纳Y)
5、某矩形波导三种主要模式的截止波长分布如下图:
(1)在图中标出“截止区”和“单模工作区”;
(2)若要使该波导工作在单模工作区,信号的工作波长应在什么范围内?
(3)若波导尺寸a=22mm,b=10mm,信源频率为10GHz,试问波导中可以传播的模式。

TE 10
TE 20TE 01
λ2 a a 2b
6、一条75Ω的无耗传输线的终端阻抗为Z l =75+150Ω。

试用Smith 圆图确定:
(1)负载的反射系数; (2)VSWR ; (3)离负载0.3λ处的Z in ;
(4)第一个电压波节点Vmin 和第一个电压波腹点Vmax 相对于负载的距离;
(5)离负载0.4λ处的输入导纳Y in
7、特性阻抗为Z 0=50Ω,长度为λ/8的均匀无耗传输线,终端接有负载Z 1=70+j140Ω,始端接有
电压为500V (初始相位角为0度)、内阻为Rg=100Ω的电源。

求:
(1)传输线始端的电压。

(2)负载吸收的平均功率。

8、某无耗传输终端接100Ω的负载,若线上的VSWR 为1.5,求该线特征阻抗的两个可能值?
9、求图示双端口网络的散射矩阵
(注意其端口的参考面分别为T 1和T 2)。

00
T 1T 2
10、矩形波导的横截面尺寸为a=22.86mm, b=10.16mm, 将工作频率为10GHz 的信号接入此波导, 能否传输?若能, 将出现哪些模式?若窄边b 增大一倍,情况又如何。

11、设某一均匀无耗传输线特性阻抗为Z0=50Ω, 终端接有未知负载Z l 。

现在传输线上测得电压最大值和最小值分别为100 mV 和20mV,第一个电压波节的位置离负载lmin1=λ
/5,求该负载阻抗Z l 。

12、特性阻抗为Z0=50Ω的均匀无耗传输线, 终端接有负载Z l =25+j50Ω, 用λ/4阻抗变换器实现阻抗匹配(如图所示), 试求λ/4阻抗变换器的特性阻抗Z 01及离终端距离。

(12分) (只要求出一组解即可)
13、一同轴电缆,内外导体直径分别为0.25cm 和0.75cm ,若在两导体间填充介电常数r
ε=2的介质,求(1)特性阻抗;(2)工作频率为800MHz 时的波长。

提示:同轴线特性阻抗0Z =
14、一条3m 长的传输线。

在传输线终端短路时,在另一端测量的阻抗值为-232.4j Ω。

当终端换为开路时,测得阻抗值为24.2j Ω。

求该传输线的特征阻抗和传播常数?
15、有一特性阻抗Z 0=50Ω的无耗均匀双线传输线,填充空气介质,终端接有R l =1Ω的负载。


f=100MHz 时, 其线长度为λ/4。

试求:
(1) 传输线实际长度; (2) 负载终端反射系数;
(3) 输入端反射系数; (4) 输入端阻抗。

16、若自由空间均匀平面波的磁场强度为()100cos 60000x H t z e πβ=+
A/m 。

求: (1)相位常数; (2)波长; (3)传播速度; (4)电场强度E
17、矩形波导的横截面尺寸为a=23mm, b=10mm ,波长为2cm 、3cm 的信号能否在其中传播?可能出现哪些模式?
18、试说明均匀传输线负载阻抗匹配的条件?若下图中Z 0≠Z l ,下图的方法能否使阻抗匹配?若能
说明其原理和条件?你还知道其它阻抗匹配的方法吗?试举例。

Z l
A。

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