《微波工程(第3版)》一書第1章至第4章介紹了電磁場(chǎng)基本理論和電路理論,第5章至第12章利用相關(guān)的概念闡明了各種微波電路和器件,第13章描述了幾種微波系統(tǒng),以便于讀者了解前面講述的各種微波電路和器件的應(yīng)用及其對(duì)系統(tǒng)特性的影響。
書名 | 微波工程 | 作者 | 波扎 |
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ISBN | 9787121023125 | 定價(jià) | 69.00元 |
出版社 | 電子工業(yè)出版社 | 出版時(shí)間 | 2010年10月1日 |
開本 | 16開 |
作者:(美國(guó))波扎(David M.Pozar) 譯者:張肇儀 周樂柱 吳德明 等 合著者:徐承和
第1章 電磁理論
1.1 微波工程簡(jiǎn)介
1.1.1 微波工程的應(yīng)用
1.1.2 微波工程的簡(jiǎn)史
1.2 麥克斯韋方程
1.3 媒質(zhì)中的場(chǎng)和邊界條件
1.3.1 一般材料分界面上的場(chǎng)
1.3.2 介質(zhì)分界面上的場(chǎng)
1.3.3 理想導(dǎo)體(電壁)分界面上的場(chǎng)
1.3.4 磁壁邊界條件
1.3.5 輻射條件
1.4 波方程和基本平面波的解
1.4.1 亥姆霍茲方程
1.4.2 無耗媒質(zhì)中的平面波
1,4.3 一般有耗媒質(zhì)中的平面波
1.4.4 良導(dǎo)體中的平面波
1.5 平面波的通解
1.5.1 圓極化平面波
1.6 能量和功率
1.6.1 良導(dǎo)體吸收的功率
1.7 媒質(zhì)分界面上的平面波反射
1.7.1 普通媒質(zhì)
1.7.2 無耗媒質(zhì)
1.7.3 良導(dǎo)體
1.7.4 理想導(dǎo)體
1.7.5 表面阻抗概念
1.8 斜入射到一個(gè)介電界面
1.8.1 平行極化
1.8.2 垂直極化
1.8.3 全反射和表面波
1.9 一些有用的定理
1.9.1 互易定理
1.9.2 鏡像理論
參考文獻(xiàn)
習(xí)題
第2章 傳輸線理論
2.1 傳輸線的集總元件電路模型
2.1.1 傳輸線上的波傳播
2.1.2 無耗傳輸線
2.2 傳輸線的場(chǎng)分析
2.2.1 傳輸線參量
2.2.2 由場(chǎng)分析導(dǎo)出同軸線的電報(bào)方程
2.2.3 無耗同軸線的傳播常數(shù)、阻抗和功率流
2.3 端接負(fù)載的無耗傳輸線
2.3.1 無耗傳輸線的特殊情況
2.4 Smith圓圖
2.4.1 組合阻抗.導(dǎo)納的Smith圓圖
2.4.2 開槽線
2.5 四分之一波長(zhǎng)變換器
2.5.1 阻抗觀點(diǎn)
2.5.2 多次反射觀點(diǎn)
2.6 源和負(fù)載失配
2.6.1 負(fù)載與線匹配
2.6.2 源與帶負(fù)載的線匹配
2.6.3 共軛匹配
2.7 有耗傳輸線
2.7.1 低耗線
2.7.2 無畸變的傳輸線
2.7.3 端接的有耗傳輸線
2.7.4 計(jì)算衰減的微擾法
2.7.5 惠勒增量電感定則
參考文獻(xiàn)
習(xí)題
第3章 傳輸線和波導(dǎo)
3.1 TEM、TE和TM波的通解
3.1.1 TEM波
3.1.2 TE波
3.1.3 TM波
3.1.4 由電介質(zhì)損耗引起的衰減
3.2 平行平板波導(dǎo)
3.2.1 TEM模
3.2.2 TM模
3.2.3 TE模
3.3 矩形波導(dǎo)
3.3.1 TE模
3.3.2 TM模
3.3.3 部分加載波導(dǎo)的TEm0模
3.4 圓波導(dǎo)
3.4.1 TE模
3.4.2 TM模
3.5 同軸線
3.5.1 TEM模
3.5.2 高階模
3.6 接地介質(zhì)板上的表面波
3.6.1 TM模
3.6.2 TE模
3.7 帶狀線
3.7.1 傳播常數(shù)、特征阻抗和衰減的公式
3.7.2 近似的靜電解
3.8 微帶線
3.8.1 有效介電常數(shù)、特征阻抗和衰減的計(jì)算公式
3.8.2 近似的靜電解
3.9 橫向諧振法
3.9.1 部分加載矩形波導(dǎo)的rIEo。模
3.10 波速和色散
3.10.1 群速?
3.11 傳輸線和波導(dǎo)小結(jié)
3.11.1 其他類型的傳輸線和波導(dǎo)
參考文獻(xiàn)
習(xí)題
第4章 微波網(wǎng)絡(luò)分析
4.1 阻抗和等效電壓與電流
4.1.1 等效電壓與電流
4.1.2 阻抗概念
4.1.3 z(w)和T(w)的奇偶性
4.2 阻抗和導(dǎo)納矩陣
4.2.1 互易網(wǎng)絡(luò)
4.2.2 無耗網(wǎng)絡(luò)
4.3 散射矩陣
4.3.1 互易網(wǎng)絡(luò)與無耗網(wǎng)絡(luò)
4.3.2 參考平面的移動(dòng)
4.3.3 廣義散射參量
4.4 傳輸(腳)矩陣
4.4.1 與阻抗矩陣的關(guān)系
4.4.2 二端口網(wǎng)絡(luò)的等效電路
4.5 信號(hào)流圖
4.5.1 信號(hào)流圖的分解
4.5.2 TRL網(wǎng)絡(luò)分析儀校正的應(yīng)用
4.6 不連續(xù)性和模式分析
4.6.1 矩形波導(dǎo)中H平面階梯的模式分析
4.7 波導(dǎo)的激勵(lì)--電流和磁流
4.7.1 只激勵(lì)一個(gè)波導(dǎo)模式的電流片
4.7.2 任意電流源或磁流源的模式激勵(lì)
4.8 波導(dǎo)激勵(lì)--小孔耦合
4.8.1 通過橫向波導(dǎo)壁上小孔的耦合
4.8.2 通過波導(dǎo)寬壁上小孔的耦合
參考文獻(xiàn)
習(xí)題
第5章 阻抗匹配和調(diào)諧
5.1 用集總元件匹配(網(wǎng)絡(luò))
5.1.1 解析解法
5.1.2 Smith圓圖解法:
5.2 單短截線調(diào)諧
5.2.1 并聯(lián)短截線
5.2.2 串聯(lián)短截線
5.3 雙短截線調(diào)諧
5.3.1 Smith圓圖解法
5.3.2 解析解法
5.4 四分之一波長(zhǎng)變換器
5.5 小反射理論
5.5.1 單節(jié)變換器
5.5.2 多節(jié)變換器
5.6 二項(xiàng)式多節(jié)匹配變換器
5.7 切比雪夫多節(jié)匹配變換器
5.7.1 切比雪夫多項(xiàng)式
5.7.2 切比雪夫變換器的設(shè)計(jì)
5.8 漸變傳輸線
5.8.1 指數(shù)漸變
5.8.2 三角形漸變
5.8.3 Klopfenstein漸變
5.9 Bode-Fano約束條件
參考文獻(xiàn)
習(xí)題
第6章 微波諧振器
6.1 串聯(lián)和并聯(lián)諧振電路
……
第7章 功率分配器和定向耦合器
第8章 微波濾波器
第9章 鐵氧體元件的理論與設(shè)計(jì)
第10章 噪聲與有源射頻元件
第11章 微波放大器設(shè)計(jì)
第12章 振蕩器和混頻器
第13章 微波系統(tǒng)導(dǎo)論
附錄A 矢量分析、貝塞爾函數(shù)、物理常數(shù)……
部分習(xí)題答案
索引
在基本理論方面,既介紹了經(jīng)典的電磁場(chǎng)理論,又?jǐn)⑹隽爽F(xiàn)代微波工程中常用的分布電路和網(wǎng)絡(luò)分析方法。在微波電路和器件方面,除了介紹傳統(tǒng)的線性微波電路及波導(dǎo)型器件外,為適應(yīng)當(dāng)前微波工程的需要,還增加了平面結(jié)構(gòu)元件和集成電路的設(shè)計(jì)、振蕩器的相位噪聲、晶體管功率放大器、非線性效應(yīng)以及當(dāng)今微波工程師經(jīng)常使用的工具,如微波CAD軟件包和網(wǎng)絡(luò)分析儀等內(nèi)容。在每章結(jié)尾提供了習(xí)題,并在書末提供了部分習(xí)題的答案,可供教師選用和學(xué)生自測(cè)?!段⒉üこ?第3版)》在內(nèi)容上既有深度又有廣度,是當(dāng)今微波工程方面的一本優(yōu)秀教材。
就是微波和熱放射的區(qū)別。微波才是微波爐的主要用途,通常為了好賣,所以加了熱放射功能。微波功能通過使得食物內(nèi)的水分子諧振,產(chǎn)生熱量,從內(nèi)部加熱,成熟速度快。燒烤功能則通過頂部的加熱管,在爐內(nèi)形成高溫,通...
前面解答的各位達(dá)人沒有搞清楚你的問題,其實(shí)你的問題很簡(jiǎn)單,我的回答就是:首先,光波功能指的就是烤箱功能,是指應(yīng)用微波爐內(nèi)壁上方設(shè)置的石英管對(duì)爐內(nèi)食品進(jìn)行烘烤加工的方式,之所以還有一個(gè)“波”字,是因?yàn)槲?..
光波爐又叫光波微波爐,光波是微波爐的輔助功能,只對(duì)燒烤起作用。沒有微波,光波爐只相當(dāng)于普通烤箱。市場(chǎng)上的光波爐都是光波、微波組合爐,在使用中既可以微波操作,又可用光波單獨(dú)操作,還可以光波微波組合操作。...
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頁數(shù): 2頁
評(píng)分: 4.6
在用微波爐做菜之前,我們總是會(huì)對(duì)其潛在的“輻射”危險(xiǎn)耿耿于懷,事實(shí)上,微波爐不僅很無辜,它還很“善良”,從這個(gè)“格子間”的小廚房出來的食物,是會(huì)讓我們更省時(shí)省力的好食糧。
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頁數(shù): 41頁
評(píng)分: 4.7
- 1 - 微波通信維護(hù)規(guī)程 目錄 第一章 總則 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 第二章 維護(hù)體制 ,,,,,,,,,,,,,,,, 2 第一節(jié) 維護(hù)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) ,,,,,,,,, 2 第二節(jié) 業(yè)務(wù)指揮系統(tǒng) ,,,,,,,,,,,, 9 第三節(jié) 維護(hù)責(zé)任劃分 ,,,,,,,,,,,, 10 第三章 維護(hù)工作基本制度 ,,,,,,,,,,,, 10 第一節(jié) 通則 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 第二節(jié) 各級(jí)崗位責(zé)任制 ,,,,,,,,,,,,, 11 第三節(jié) 值班與交接班制度 ,,,,,,,,,,,, 15 第四節(jié) 維修責(zé)任制 ,,,,,,,,,,,,,,, 16 第五節(jié) 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃 ,,,,,,,,,,,,,, 17 第六節(jié) 技術(shù)檔案和資料管理 ,,,,,,,,,,, 18 第七節(jié) 儀表和工具管理 ,,,,,,,,,,,,, 20 第
微波的基本性質(zhì)通常呈現(xiàn)為穿透、反射、吸收三個(gè)特性。例如:對(duì)于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對(duì)于水和食物等就會(huì)吸收微波而使自身發(fā)熱。而對(duì)金屬類東西,則會(huì)反射微波。
從電子學(xué)和物理學(xué)觀點(diǎn)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(diǎn):
穿透性
微波比其它用于輻射加熱的電磁波,如紅外線、遠(yuǎn)紅外線等波長(zhǎng)更長(zhǎng),因此具有更好的穿透性。微波透入介質(zhì)時(shí),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(dòng),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(shí)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(dǎo)時(shí)間,且在條件為介質(zhì)損耗因數(shù)與介質(zhì)溫度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系時(shí),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(duì)微波的吸收能力就強(qiáng),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(diǎn)。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(duì)微波具有強(qiáng)吸收能力。而蛋白質(zhì)、碳水化合物等的介電常數(shù)相對(duì)較小,其對(duì)微波的吸收能力比水小得多。因此,對(duì)于食品來說,含水量的多少對(duì)微波加熱效果影響很大。
熱慣性小
微波對(duì)介質(zhì)材料是瞬時(shí)加熱升溫,升溫速度快。另一方面,微波的輸出功率隨時(shí)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(dòng)控制和連續(xù)化生產(chǎn)的需要。
似光性
微波波長(zhǎng)很短,比地球上的一般物體(如飛機(jī),艦船,汽車建筑物等)尺寸相對(duì)要小得多,或在同一量級(jí)上。使得微波的特點(diǎn)與幾何光學(xué)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??;使系統(tǒng)更加緊湊;可以制成體積小,波束窄方向性很強(qiáng),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(hào),從而確定物體方位和距離,分析目標(biāo)特征。
由于微波波長(zhǎng)與物體(實(shí)驗(yàn)室中無線設(shè)備)的尺寸有相同的量級(jí),使得微波的特點(diǎn)又與較長(zhǎng)的波相似,即所謂的似長(zhǎng)波性。例如微波波導(dǎo)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(duì)廢棄橡膠進(jìn)行再生,就是通過微波改變廢棄橡膠的分子鍵)。再有物理學(xué)之道,分子原子核在外加電磁場(chǎng)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(duì)帶寬下,其可用的頻帶很寬,可達(dá)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(hào)還可以提供相位信息,極化信息,多普勒頻率信息。這在目標(biāo)檢測(cè),遙感目標(biāo)特征分析等應(yīng)用中十分重要。
本書以常用微波概念和微波電路專題為線索,簡(jiǎn)明闡述微波電路的基本理論,重點(diǎn)介紹常用微波知識(shí)的結(jié)論,側(cè)重于工程實(shí)際應(yīng)用。全書共14章,涵蓋微波無源元件、有源電路、天線、微波系統(tǒng)、微波測(cè)量,附錄給出了微波工程常用數(shù)據(jù)和材料特性等內(nèi)容。各部分內(nèi)容相對(duì)獨(dú)立,概念清晰.并有大量的設(shè)計(jì)實(shí)例,使得讀者能夠盡快理解基本內(nèi)容,熟悉微波電路的常見結(jié)構(gòu)、指標(biāo),掌握設(shè)計(jì)方法,方便工程數(shù)據(jù)查閱。
本書可作為電子工程、通信、導(dǎo)航專業(yè)的教材,也可供相關(guān)專業(yè)的科研、工程技術(shù)人員參考。
利用微波能來提高萃取率的一種最新發(fā)展起來的新技術(shù)。它的原理是在微波場(chǎng)中,吸收微波能力的差異使得基體物質(zhì)的某些區(qū)域或萃取體系中的某些組分被選擇性加熱,從而使得被萃取物質(zhì)從基體或體系中分離,進(jìn)入到介電常數(shù)較小、微波吸收能力相對(duì)差的萃取劑中;微波萃取具有設(shè)備簡(jiǎn)單、適用范圍廣、萃取效率高、重現(xiàn)性好、節(jié)省時(shí)間、節(jié)省試劑、污染小等特點(diǎn)。除主要用于環(huán)境樣品預(yù)處理外,還用于生化、食品、工業(yè)分析和天然產(chǎn)物提取等領(lǐng)域。在國(guó)內(nèi),微波萃取技術(shù)用于中草藥提取這方面的研究報(bào)道還比較少。
微波萃取的機(jī)理可從以下3個(gè)方面來分析:①微波輻射過程是高頻電磁波穿透萃取介質(zhì)到達(dá)物料內(nèi)部的微管束和腺胞系統(tǒng)的過程。由于吸收了微波能,細(xì)胞內(nèi)部的溫度將迅速上升,從而使細(xì)胞內(nèi)部的壓力超過細(xì)胞壁膨脹所能承受的能力,結(jié)果細(xì)胞破裂,其內(nèi)的有效成分自由流出,并在較低的溫度下溶解于萃取介質(zhì)中。通過進(jìn)一步的過濾和分離,即可獲得所需的萃取物。②微波所產(chǎn)生的電磁場(chǎng)可加速被萃取組分的分子由固體內(nèi)部向固液界面擴(kuò)散的速率。例如,以水作溶劑時(shí),在微波場(chǎng)的作用下,水分子由高速轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榧ぐl(fā)態(tài),這是一種高能量的不穩(wěn)定狀態(tài)。此時(shí)水分子或者汽化以加強(qiáng)萃取組分的驅(qū)動(dòng)力,或者釋放出自身多余的能量回到基態(tài),所釋放出的能量將傳遞給其他物質(zhì)的分子,以加速其熱運(yùn)動(dòng),從而縮短萃取組分的分子由固體內(nèi)部擴(kuò)散至固液界面的時(shí)間,結(jié)果使萃取速率提高數(shù)倍,并能降低萃取溫度,最大限度地保證萃取物的質(zhì)量。③由于微波的頻率與分子轉(zhuǎn)動(dòng)的頻率相關(guān)連,因此微波能是一種由離子遷移和偶極子轉(zhuǎn)動(dòng)而引起分子運(yùn)動(dòng)的非離子化輻射能,當(dāng)它作用于分子時(shí),可促進(jìn)分子的轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)動(dòng),若分子具有一定的極性,即可在微波場(chǎng)的作用下產(chǎn)生瞬時(shí)極化,并以24.5億次/s的速度作極性變換運(yùn)動(dòng),從而產(chǎn)生鍵的振動(dòng)、撕裂和粒子間的摩擦和碰撞,并迅速生成大量的熱能,促使細(xì)胞破裂,使細(xì)胞液溢出并擴(kuò)散至溶劑中。在微波萃取中,吸收微波能力的差異可使基體物質(zhì)的某些區(qū)域或萃取體系中的某些組分被選擇性加熱,從而使被萃取物質(zhì)從基體或體系中分離,進(jìn)入到具有較小介電常數(shù)、微波吸收能力相對(duì)較差的萃取溶劑中。 〖圖片說明:模擬的有限宇宙微波背景輻射圖象,匹配的圓圈上具有相同的冷熱分布?!?