1.1引言
1.2微波與射頻
1.2.1微波與射頻概念
1.2.2微波與射頻的特點
1.3微波通信系統(tǒng)
1.4微波傳輸
1.5微波在生活與生產(chǎn)中的應用
1.6微波的生物效應與安全性
1.7微波的研究方法
習題
2.1麥克斯韋方程
2.1.1靜態(tài)電磁場的基本定律和基本場矢量
2.1.2法拉第電磁感應定律
2.1.3傳導電流與位移電流
2.1.4麥克斯韋方程
2.1.5結(jié)構(gòu)方程
2.2坡印廷定理
2.3波動方程
2.4介質(zhì)中的平面波
2.5自由空間中的平面波
2.6導電媒質(zhì)中的平面波
2.7波的極化
2.7.1線極化波
2.7.2橢圓極化波
2.7.3圓極化波
習題
3.1傳輸線簡介
3.2傳輸線方程及其解
3.2.1傳輸線方程
3.2.2傳輸線方程的解
3.2.3相速和群速
3.3無耗傳輸線
3.3.1無耗傳輸線簡介
3.3.2端接負載的無耗傳輸線
3.4無耗傳輸線的狀態(tài)分析
3.4.1終端短路的情形
3.4.2終端開路的情形
3.4.3終端接任意復數(shù)阻抗的情形
3.4.4具有不同特征阻抗的兩段傳輸線連接
3.5同軸線
3.5.1同軸線上電壓、電流和傳輸功率
3.5.2耐壓最高時的特性阻抗
3.5.3傳輸功率最大時的特性阻抗
3.5.4衰減最小時的特性阻抗
3.6有耗傳輸線
3.6.1低損耗傳輸線
3.6.2終端接負載的有耗傳輸線
3.6.3阻抗與傳播常數(shù)的測量
3.7傳輸線的阻抗匹配
3.7.1負載的功率計算
3.7.2傳輸線的三種阻抗匹配狀態(tài)
3.7.3阻抗匹配的方法
3.8Smith圓圖
習題
4.1引言
4.2導波原理
4.3矩形波導
4.3.1TE波和TM波的電磁場分布
4.3.2矩形波導的傳輸特性
4.3.3傳輸功率
4.3.4波導的損耗與衰減
4.3.5矩形波導尺寸的選擇
4.4平行平板波導
4.5圓形波導
4.5.1場方程
4.5.2圓形波導的傳輸特性
4.5.3圓形波導的三個主要模式
4.6光纖波導
4.6.1光纖波導簡介
4.6.2光纖的導光原理
4.6.3多模光纖和單模光纖
4.6.4光纖的傳輸特性
4.6.5光纖通信系統(tǒng)
4.7微帶線
4.7.1微帶線的基本原理
4.7.2有效介電常數(shù)、特征阻抗和衰減的計算公式
習題
5.1諧振腔的特性參數(shù)
5.1.1諧振波長(或諧振頻率)
5.1.2品質(zhì)因數(shù)
5.1.3損耗電導
5.1.4有載品質(zhì)因數(shù)
5.2傳輸線諧振電路
5.2.1短路傳輸線
5.2.2開路傳輸線
5.3矩形諧振腔
5.3.1矩形諧振腔中的振蕩模
5.3.2矩形諧振腔的諧振波長λ0
5.3.3矩形諧振腔的主模TE101
5.4圓柱形諧振腔
5.5介質(zhì)諧振腔
5.6諧振腔與外電路的耦合
5.6.1臨界耦合
5.6.2縫隙耦合帶諧振器
習題
6.1端口網(wǎng)絡(luò)及模式等效傳輸線
6.1.1端口網(wǎng)絡(luò)
6.1.2模式等效傳輸線
6.1.3單口網(wǎng)絡(luò)的傳輸特性
6.2阻抗參量Z與阻抗矩陣
6.3導納參量Y與導納矩陣
6.4混合參量h與混合矩陣
6.5轉(zhuǎn)移參量與轉(zhuǎn)移矩陣
6.6散射參量S與散射矩陣
6.6.1散射參量與散射矩陣
6.6.2雙端口網(wǎng)絡(luò)接外電路分析
6.7傳輸參量T與傳輸矩陣
6.8阻抗、導納、傳輸和混合參量的相互轉(zhuǎn)換以及散射參量的變換
習題
7.1引言
7.2阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)
7.2.1L型匹配網(wǎng)絡(luò)
7.2.2T型匹配網(wǎng)絡(luò)
7.2.3Π型匹配網(wǎng)絡(luò)
7.3Smith圓圖阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計
7.4阻抗變換器
7.4.1單節(jié)λ/4變換器
7.4.2多節(jié)λ/4變換器
習題
8.1定向耦合器
8.1.1定向耦合器的兩種常用表示符號和常規(guī)功率流向
8.1.2定向耦合器的表征參量
8.1.3定向耦合器的類型
8.1.4耦合器的應用和耦合器方向性的測量
8.2濾波器的基本概念
8.2.1濾波器的基本形式
8.2.2濾波器的功率
8.2.3插入損耗
8.2.4回波損耗
8.3鏡像參量法
8.3.1鏡像阻抗
8.3.2電壓傳遞函數(shù)
8.3.3典型的二端口網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)參數(shù)計算
8.3.4低通和高通濾波器
8.4插入損耗法
8.5濾波器的設(shè)計與轉(zhuǎn)換
8.5.1巴特沃茲濾波器
8.5.2切比雪夫濾波器
8.5.3特殊響應濾波器
8.5.4濾波器轉(zhuǎn)換
8.6阻抗與導納變換器
8.7微波濾波器
8.7.1理查德變換
8.7.2科洛達恒等關(guān)系
習題
9.1功率衰減器與功率分配器的技術(shù)參數(shù)
9.2功率衰減器
9.2.1T型同阻式衰減器(Z1=Z2=Z0)
9.2.2Π型同阻式衰減器(Z1=Z2=Z0)
9.2.3異阻式衰減器
9.2.4應用型衰減器
9.3T型(型)功率分配器
9.3.1無耗分配器
9.3.2電阻式功率分配器
9.4電感電容式比例功率分配器
9.4.1電感電容式功率分配器
9.4.2比例型功率分配器
習題
10.1振蕩器
10.1.1RF振蕩器
10.1.2晶體振蕩器
10.1.3微波振蕩器
10.2鎖相環(huán)
10.3微波固態(tài)源簡介
10.4磁控管
10.5微波射頻放大器
10.5.1最大增益放大器
10.5.2低噪聲放大器
10.5.3寬帶放大器
10.5.4前置放大器
10.5.5功率放大器
習題
11.1射頻識別概述
11.1.1射頻識別簡述
11.1.2射頻識別的特點
11.1.3射頻識別標準、管理與開發(fā)簡介
11.2RFID讀寫器
11.2.1讀寫器概述
11.2.2RFID的基本原理
11.2.3讀寫器的組成結(jié)構(gòu)
11.2.4單片機讀寫器
11.2.5DSP的RFID讀寫器
11.3電子標簽
11.3.1電子標簽簡介
11.3.2不同頻段的電子標簽
11.3.3電子標簽協(xié)議
11.3.4電子標簽的結(jié)構(gòu)
11.3.5電子標簽芯片
11.4射頻識別應用舉例
11.4.1供應鏈應用
11.4.2高速公路不停車收費管理系統(tǒng)概述
11.4.3第二代身份證
習題
12.1天線基礎(chǔ)知識
12.1.1天線的基本概念
12.1.2天線口徑
12.1.3天線的場區(qū)
12.1.4天線發(fā)射功率與接收功率的關(guān)系
12.1.5波瓣圖
12.1.6天線輻射
12.2天線參量
12.2.1波束范圍(波束立體角)ΩA與波束效率
12.2.2定向性和輻射方向圖
12.2.3天線增益
12.2.4諧振頻率
12.2.5工作頻帶寬度
12.2.6天線阻抗
12.2.7駐波比
12.2.8極化
12.3偶極子天線
12.3.1偶極子天線簡介
12.3.2偶極子天線的輻射功率
12.3.3偶極子天線的輻射電阻和傳遞的功率
12.4環(huán)天線與螺旋聚束天線
12.4.1環(huán)天線的遠場表達式
12.4.2輻射效率
12.4.3螺旋聚束天線
12.5八木天線
12.6微帶貼片天線
12.7拋物面天線
12.7.1拋物面反射鏡天線
12.7.2柵狀拋物面天線
12.7.3拋物面天線的仿真
12.8移動通信系統(tǒng)的天線
12.9智能天線
12.9.1智能天線的基本結(jié)構(gòu)
12.9.2智能天線的工作原理
12.9.3智能天線應用實例--TD?SCDMA系統(tǒng)中智能
天線技術(shù)的實現(xiàn)
12.9.4智能天線技術(shù)與未來移動通信
12.10衛(wèi)星天線
12.10.1衛(wèi)星天線系統(tǒng)
12.10.2地球站的天線饋線系統(tǒng)
習題
13.1微波與射頻仿真軟件概述
13.2ADS軟件的使用方法
13.2.1ADS工程相關(guān)操作
13.2.2ADS設(shè)計相關(guān)操作
13.2.3ADS仿真結(jié)果顯示和分析相關(guān)操作
13.2.4ADS仿真相關(guān)操作
13.2.5ADS的輸入輸出
13.3功率分配器的設(shè)計與仿真
13.3.1建立工程與設(shè)計電路圖
13.3.2電路圖仿真
13.3.3實驗測試
13.4HFSS簡介
13.4.1HFSS的啟動
13.4.2設(shè)置HFSS工程文件的默認路徑
13.4.3HFSS設(shè)計流程
13.5微帶貼片天線的HFSS設(shè)計和建模
13.5.1設(shè)計指標和天線幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)計算
13.5.2微帶天線建模
13.5.3新建HFSS工程
13.5.4創(chuàng)建微帶天線模型
13.5.5查看天線諧振點
習題
附錄A重要的矢量公式
附錄B分貝和奈培
附錄C標準矩形波導主要參數(shù)表
附錄D常用同軸射頻電纜特性參數(shù)表
附錄E本書重要的數(shù)學公式
附錄F術(shù)語表
參考文獻
本書引入了工程應用技術(shù)和方法。如射頻識別(RFID),微波射頻的設(shè)計與仿真。各章中的舉例,都是從實際出發(fā),面向應用,使學生學有所用、有的放矢,為今后理論研究的深造和工程實際應用打下良好的基礎(chǔ)。
本書共有13章,
第1章概論,介紹了微波頻段及特點,描述了微波在通信、 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、雷達操控系統(tǒng)及家庭生活中的應用,微波技術(shù)的研究方法;?
第2章電磁場與電磁波的基本理論,作為本書的理論基礎(chǔ),精煉地論證了麥克斯韋方程、波動方程及電磁波的傳播;?
第3章傳輸線理論,精巧地闡述了傳輸線方程解的構(gòu)成、特性參量及其應用;?
第4章微波波導,研究了導波原理及各種波導和微波傳輸線及其應用,精辟地介紹了現(xiàn)代光纖技術(shù);?
第5章微波與射頻諧振電路,分析了諧振腔的特性,闡述了傳輸線諧振電路及各種諧振腔的理論和應用;?
第6章微波與射頻網(wǎng)絡(luò)分析,精煉地分析了阻抗、導納、混合、轉(zhuǎn)移、散射、傳輸參量的基本概念及其應用;?
第7章阻抗匹配與阻抗變換,詳細研究了各種匹配網(wǎng)絡(luò)以及Smith圓圖阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計,介紹了阻抗變換器及其應用;?
第8章定向耦合器與濾波器,簡述了定向耦合器的基本概念和測量,討論了濾波器的基本概念和分析方法,介紹了濾波器的設(shè)計與轉(zhuǎn)換,以及微波濾波器的實現(xiàn);?
第9章功率衰減器與功率分配器,從現(xiàn)代微波技術(shù)應用的角度介紹了各種功率衰減器和功率分配器;?
第10章振蕩器與放大器,介紹了現(xiàn)代微波振蕩器與射頻放大器的基本原理和應用技術(shù),詳細闡述了鎖相環(huán)、微波固態(tài)源以及磁控管的原理和工程應用;?
第11章射頻識別(RFID),精煉介紹了射頻識別的基本原理和應用系統(tǒng)構(gòu)架,從應用層面分析了基于AT89S51單片機的RFID讀寫器、ARM處理器的讀寫器及RFID應用舉例;?
第12章射頻/微波發(fā)射與接收,介紹了天線的基本原理,講解了現(xiàn)代微波通信中應用最廣泛、技術(shù)較先進的有關(guān)天線;?
第13章微波射頻電路設(shè)計與仿真, 比較和分析了各種微波射頻電路設(shè)計與仿真技術(shù), 精細地介紹了ADS軟件、 HFSS軟件的具體操作方法, 使初學者毫無障礙地進入ADS和HFSS設(shè)計領(lǐng)域, 并把ADS和HFSS真正應用到實際工程設(shè)計工作中去。
:彭沛夫、張桂芳:9787302307495
:49元
:1-1
:平裝
:2012-12-21
前言第一章 緒論第一節(jié) 互換性概述第二節(jié) 加工誤差和公差第三節(jié) 極限與配合標準第四節(jié) 技術(shù)測量概念第五節(jié) 本課程的性質(zhì)、任務與基本要求思考題與習題第二章 光滑孔、軸尺寸的公差與配合第一節(jié) 公差與配合的...
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場地平整、土方量計算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實踐第二章 綠色建筑評價標識總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢,推進綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會國際合作情況第五章 上海世博會園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設(shè)計的研究與實踐第六...
微波與射頻技術(shù)圖書簡介
?本書內(nèi)容共分13章,分別闡述了微波與射頻技術(shù)的基本概念,電磁場與電磁波的基本理論,傳輸線,微波波導與微帶傳輸線,微波與射頻諧振電路,微波與射頻網(wǎng)絡(luò)分析,阻抗匹配與阻抗變換,定向耦合器與濾波器,功率衰減器與功率分配器,振蕩器與放大器,射頻識別,射頻/ 微波發(fā)射與接收,以及微波射頻電路設(shè)計與仿真。
該書內(nèi)容豐富、重點突出,具有明顯的先進性,敘述通俗易懂、深入淺出、聯(lián)系實際、面向應用,既適應教學,也方便自學,可作為高等學校本科通信工程、 電子信息工程、 電子科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等專業(yè)的教材。也可作為職業(yè)技術(shù)學院和成人高等教育有關(guān)專業(yè)的教材或參考書,并供相關(guān)工程技術(shù)人員閱讀參考。
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頁數(shù): 40頁
評分: 4.3
柜號 序號 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
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頁數(shù): 5頁
評分: 4.7
1 工程常用圖書目錄(電氣、給排水、暖通、結(jié)構(gòu)、建筑) 序號 圖書編號 圖書名稱 價格(元) 備注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-電氣 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-給水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-暖通空調(diào) ?動力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-結(jié)構(gòu)(結(jié)構(gòu)體系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施 節(jié)能專篇-暖通空調(diào) ?動力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖(現(xiàn)澆混凝土框架、剪力墻、框架 -剪力墻、框 支剪力墻結(jié)構(gòu)、現(xiàn)澆混凝土樓面與屋面板) 69 代替 00G101
0 緒論
0.1 什么是微波
0.2 微波技術(shù)學科的特點
0.3 微波發(fā)展簡史及大事記
0.4 微波技術(shù)的主要應用
0.5 本書的內(nèi)容及研究方法
思考題與習題
1 傳輸線理論
1.1 引言
1.2 傳輸線方程及其解
1.3 無損耗線上的行波與駐波
1.4 不同負載時傳輸線的工作狀態(tài)
1.5 圓圖及其應用
1.6 有耗傳輸線
思考題與習題
2 波導傳輸線
2.1 導行波系統(tǒng)的場方程
2.2 矩形波導
2.3 矩形波導的TE10波
2.4 圓波導
2.5 同軸線
2.6 脊形波導與介質(zhì)波導
2.7 波的激勵與耦合
思考題與習題
3 微波平面?zhèn)鬏斁€
3.1 平面?zhèn)鬏斁€的參量
3.2 微帶線
3.3 帶狀線
3.4 耦合線
3.5 共面波導與共面帶狀線
3.6 槽線
3.7 懸置和倒置微帶線
3.8 鰭線
思考題與習題
4 微波諧振器
5 微波網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
6 定向耦合器與功率分配器
7 阻抗變換元件與匹配技術(shù)
8 微波濾波器
9 微波鐵氧體元件
10 微波測量
11 微波固態(tài)放大器
12 微波固態(tài)振蕩器與混頻器
13 微波電子控制電路
14 天線
15 無線電波傳播
附錄
參考資料
微波的基本性質(zhì)通常呈現(xiàn)為穿透、反射、吸收三個特性。例如:對于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對于水和食物等就會吸收微波而使自身發(fā)熱。而對金屬類東西,則會反射微波。
從電子學和物理學觀點來看,微波這段電磁頻譜具有不同于其他波段的如下重要特點:
穿透性
微波比其它用于輻射加熱的電磁波,如紅外線、遠紅外線等波長更長,因此具有更好的穿透性。微波透入介質(zhì)時,由于微波能與介質(zhì)發(fā)生一定的相互作用,以微波頻率2450兆赫茲,使介質(zhì)的分子每秒產(chǎn)生24億五千萬次的振動,介質(zhì)的分子間互相產(chǎn)生摩擦,引起的介質(zhì)溫度的升高,使介質(zhì)材料內(nèi)部、外部幾乎同時加熱升溫,形成體熱源狀態(tài),大大縮短了常規(guī)加熱中的熱傳導時間,且在條件為介質(zhì)損耗因數(shù)與介質(zhì)溫度呈負相關(guān)關(guān)系時,物料內(nèi)外加熱均勻一致。
選擇性加熱
物質(zhì)吸收微波的能力,主要由其介質(zhì)損耗因數(shù)來決定。介質(zhì)損耗因數(shù)大的物質(zhì)對微波的吸收能力就強,相反,介質(zhì)損耗因數(shù)小的物質(zhì)吸收微波的能力也弱。由于各物質(zhì)的損耗因數(shù)存在差異,微波加熱就表現(xiàn)出選擇性加熱的特點。物質(zhì)不同,產(chǎn)生的熱效果也不同。水分子屬極性分子,介電常數(shù)較大,其介質(zhì)損耗因數(shù)也很大,對微波具有強吸收能力。而蛋白質(zhì)、碳水化合物等的介電常數(shù)相對較小,其對微波的吸收能力比水小得多。因此,對于食品來說,含水量的多少對微波加熱效果影響很大。
熱慣性小
微波對介質(zhì)材料是瞬時加熱升溫,升溫速度快。另一方面,微波的輸出功率隨時可調(diào),介質(zhì)溫升可無惰性的隨之改變,不存在“余熱”現(xiàn)象,極有利于自動控制和連續(xù)化生產(chǎn)的需要。
似光性
微波波長很短,比地球上的一般物體(如飛機,艦船,汽車建筑物等)尺寸相對要小得多,或在同一量級上。使得微波的特點與幾何光學相似,即所謂的似光性。因此使用微波工作,能使電路元件尺寸減?。皇瓜到y(tǒng)更加緊湊;可以制成體積小,波束窄方向性很強,增益很高的天線系統(tǒng),接受來自地面或空間各種物體反射回來的微弱信號,從而確定物體方位和距離,分析目標特征。
由于微波波長與物體(實驗室中無線設(shè)備)的尺寸有相同的量級,使得微波的特點又與較長的波相似,即所謂的似長波性。例如微波波導類似于無線電中的接收器;喇叭天線和縫隙天線類似于無線電中的發(fā)射器;微波諧振腔類似于無線電共振腔。
非電離性
微波的量子能量還不夠大,不足與改變物質(zhì)分子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)或破壞分子之間的鍵(部分物質(zhì)除外:如微波可對廢棄橡膠進行再生,就是通過微波改變廢棄橡膠的分子鍵)。再有物理學之道,分子原子核在外加電磁場的周期力作用下所呈現(xiàn)的許多共振現(xiàn)象都發(fā)生在微波范圍,因而微波為探索物質(zhì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用這一特性,還可以制作許多微波器件。
信息性
由于微波頻率很高,所以在不大的相對帶寬下,其可用的頻帶很寬,可達數(shù)百甚至上千兆赫茲。這是低頻無線電波無法比擬的。這意味著微波的信息容量大,所以現(xiàn)代多路通信系統(tǒng),包括衛(wèi)星通信系統(tǒng),幾乎無例外都是工作在微波波段。另外,微波信號還可以提供相位信息,極化信息,多普勒頻率信息。這在目標檢測,遙感目標特征分析等應用中十分重要。
微波輸電主要研究和應用領(lǐng)域是太陽能衛(wèi)星發(fā)電站和飛機接收無線電力等。在美國,已演示了微波功率驅(qū)動的直升飛機;600W的微波輸電實驗系統(tǒng);收發(fā)兩端相距1609km,功率達30kW的微波電力傳輸系統(tǒng)。日本已制造出衛(wèi)星電站,位于地球靜止軌道上,發(fā)電能力500kW,距離地面36000km。