賀昌輝 朱振波 陳 強 洪 亮 周 樂
(空軍預(yù)警學(xué)院預(yù)警技術(shù)系 湖北 武漢 430019)
微波傳輸線主要是用來向負(fù)載傳送微波能量和信息的[1],因此在微波工程中,微波傳輸功率是一個非常重要的問題.
微波傳輸線上任意一點的總功率稱為傳輸線的傳輸功率[2],其物理意義是入射波功率與反射波功率之差.對于均勻無耗傳輸線而言,因傳輸線上各點反射系數(shù)的大小是相同的,所以各點的傳輸功率相等,且等于終端負(fù)載吸收的功率,又因終端負(fù)載的吸收功率與傳輸線的位置無關(guān),所以可以選取傳輸線上某些特殊點(如電壓腹點或電壓節(jié)點)來計算傳輸功率,其表達(dá)式為[3]
(1)
式中,|U|max和|U|min為傳輸線上電壓振幅的最大值(電壓腹點)和最小值(電壓節(jié)點),|I|max和|I|min為傳輸線上電流振幅的最大值(電流腹點)和最小值(電流節(jié)點).其中|U|max與|I|max、|U|min與|I|min滿足的關(guān)系為
(2)
式中,Z0為傳輸線的特性阻抗.
顯然,由式(1)求解微波傳輸功率,需要計算電壓、電流的腹點和節(jié)點,易錯難解,而且微波傳輸功率本質(zhì)上均取決于終端負(fù)載ZL,但式(1)中并不含有ZL,所以式(1)是一種間接計算微波傳輸功率的方法.那么,能否直接用已知條件和ZL來計算傳輸功率?
低頻電路是集中參數(shù)電路,常常忽略元件連接線的分布參數(shù)效應(yīng),視為理想導(dǎo)線,電場能量全部集中在電容器中,磁場能量全部集中在電感器中,只有電阻元件消耗電磁能量.電路中沿線電流是同時建立起來的,其大小和相位與空間位置無關(guān),則導(dǎo)線上電壓為零.
微波傳輸線與低頻連接線不同,它是一種分布參數(shù)電路,也就是沿線處處存在的分布電阻效應(yīng)、分布電感效應(yīng)、分布電容效應(yīng)以及分布電導(dǎo)效應(yīng)不可忽略,以至于傳輸線上的電壓、電流不僅隨時間變化,而且隨空間位置變化,因此,傳輸線上各點電壓、電流是不相同的,需要利用電路特點進(jìn)行計算.
以如圖1所示的長為l的微波傳輸線電路為例,現(xiàn)假設(shè)終端為純電阻負(fù)載ZL,C點電壓振幅為|U(l)|,下面通過計算負(fù)載端D點電壓或電流振幅,進(jìn)而求解電路的傳輸功率.
圖1 長為l的微波傳輸線電路
|U|D=|U|C=|U(l)|
(3)
又知低頻電路中終端負(fù)載的吸收功率為
(4)
(5)
|U|C=|U|min=|U(l)|
(6)
由式(2)可得
(7)
若ZL≤Z0,則有則D點為|U|min、|I|max,C點為|U|max、|I|min.
|U|C=|U|max=|U(l)|
(8)
(9)
又知低頻電路中終端負(fù)載的吸收功率為
(10)
(11)
【習(xí)題】微波傳輸線電路如圖2所示.圖中,特性阻抗Z0=75 Ω,R1=150 Ω,R2=37.5 Ω,行波電壓幅值|U+|=150 V,試計算負(fù)載R1、R2吸收的功率.
圖2 微波傳輸線電路
由微波電路的性質(zhì)可知DC段工作于行波狀態(tài),則有|U|C=150 V.
對于CA段
(12)
對于CB段
(13)
由式(5)可得CA段負(fù)載R1吸收的功率為
(14)
由式(11)可得CB段負(fù)載R2吸收的功率為
(15)
比較上述兩種求解微波傳輸功率的方法,可以看出本文方法解析的優(yōu)點:
(1)無需根據(jù)ZL與Z0的大小關(guān)系判斷腹點和節(jié)點;
(2)無需計算|U|max、|I|max、|U|min與|I|min;
(3)無需計算駐波比ρ或反射系數(shù)|Γ|的大小;
(4)讓“微波傳輸功率本質(zhì)上取決于終端負(fù)載ZL”更為直觀.
式(5)和式(11)實為巧解微波傳輸功率的最簡單、最有效的方法.