左右手传输线理论。

【论文】基于多层左手传输线的小型滤波器仿真设计_百度文库
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基于多层左手传输线的小型滤波器仿真设计基​于​Y​a​s​u​s​h​i​ ​H​o​r​i​i​等​人​提​出​的​多​层​左​右​手​复​合​传​输​线​理​论​,​对​原​有​结​构​与​特​性​做​了​进​一​步​的​研​究​和​分​析​,​提​出​了​改​进​措​施​,​大​幅​度​提​高​了​原​有​中​心​频​率​,​消​除​了​高​频​时​前​端​谐​振​现​象​,​显​著​改​善​了​带​内​特​性​。​通​过​数​值​仿​真​,​总​结​出​各​结​构​参​数​变​化​对​中​心​频​率​及​带​内​特​性​的​影​响​,​并​在​此​基​础​上​设​计​出​一​X​波​段​,​平​面​尺​寸​为.m​m​×.m​m​的​高​性​能​带​通​滤​波​器​,​其​中​心​频​率​为.G​,G​带​宽​,​带​内​损​耗​小
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同期刊文献基于CRLH传输线理论的微波谐振器研究及仿真
优秀研究生学位论文题录展示基于CRLH传输线理论的微波谐振器研究及仿真专 业: 物理电子学关键词: 特异性材料 传输线理论 混合左右手传输线 零阶谐振器 FDTD分类号: TN811形 态: 共 71 页 约 46,505 个字 约 2.225 M内容阅 读:
内容摘要最近几年里,一种称为“特异性材料”Metamaterial的人工复合型材料在固体物理、材料科学、光学和应用电磁学等领域内开始获得越来越多的关注,由于其具有一些特殊的电磁特性如负的介电常数、负的磁导率、负的折射率等,从而使其在实际应用中具有重要的价值。2004年,T.Itoh等人根据传输线理论构造特异性材料的思想,介绍了这种特异性材料的特性,利用非振荡的微波元件交指型电容和螺旋型电感制成人工的混合左右手结构传输线CRLH-TL,并将其应用于各种微波器件的设计中,对电子集成、微波通讯等领域的发展具有重要的意义。本文首先回顾了传输线理论与微波网络技术,并且总结了人工CRLH-TL的特性及其物理实现。接下来着重介绍了应用CRLH-TL设计微波谐振器的情况,通过对零阶谐振器ZOR谐振特性和损耗机理的分析,可以发现与传统的微带线谐振器相比,零阶谐振器更能满足微波集成电路设计中对器件的微型化、高性能的要求。在RF滤波器和振荡器等含有谐振器电路的微波器件设计中具有较好的应用前景。本文主要采用:FDTD数值计算方法,通过设置完全匹配层PML吸收边界条件和划分非均匀自适应网格等技术,以提高FDTD数值计算的精确度,仿真结果同参考文献中的矩量法MoM进行比较,证实了FDTD算法在计算该类结构模型时的有效性。随后,分别通过改变周期单元个数、短桩电感线宽、交指电容对数以及接地导孔位置、形状、大小等对谐振器结构进行调整,可以发现结构调整对于零阶谐振器谐振频率的影响。通过进一步理论分析,给出了两种不同的优化方式,以对零阶谐振器结构进行优化,FDTD仿真结果表明优化后的谐振特性与原零阶谐振器保持一致,而尺寸变得更小,且具有更高的品质因数。最后提出了一种新型螺旋线结构谐振器,仿真结果证实了该结构谐振器模型比零阶谐振器具有更小的衰减特性、更好的阻带特性及更小的结构尺寸..……
全文目录中文摘要符号说明第一章
引言1.1 特异性材料Metamaterials1.2 特异性材料Metamaterials的研究进展和应用前景第二章
微波电路设计原理2.1 传输线理论2.2 微带传输线2.3 微波网络第三章
CRLH结构传输线3.1 CRLH-TL理论3.2 CRLH-TL的LC网络3.3 CRLH结构传输线的物理实现3.4 参数提取第四章
CRLH结构微波谐振器FDTD分析与优化4.1 FDTD算法基本原理4.1.1 Yee差分网格及差分方程4.1.2 数值稳定性和数值色散4.1.3 吸收边界条件4.1.4 激励源4.2 CRLH结构微波谐振器4.2.1 微波谐振器概述4.2.2 零阶谐振器特性4.2.3 FDTD分析与优化4.2.4 螺旋线圈型谐振器第五章
结论参考文献
相似论文,42页,TN818,63页,TN818,93页,TN818,61页,TN818,63页,TN818,57页,TN818,66页,TN814.7,59页,TN814.7 TN12,140页,TN814.6
TN801,95页,TN814.7 TN124,88页,TN814.7 TN124,66页,TN814.7 TN124,57页,TN818,66页,TN814,67页,TN818 O241.3,47页,TN818 O436.3,84页,TN814.6 O436,74页,TN814.6 TN761.92,67页,TN816,73页,TN814.7中图分类:
> TN811 > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 无线电设备、电信设备 > 馈线设备(传输线和波导) > 传输线、长线
& 2012 book.对称传输线相移常数的精确计算方法
1相移常数计算中存在的问题 在对称传输线一次和二次传输参数的计算中,目前广泛采用开、短路测试法.利用这种方法获得的传输参数大多具有较高的准确性,其结果一般是令人满意的.然而,有关二次参数中相移常数口的计算方法至今尚未得到满意的解决. 在目前采用的开、短路测试法中,若被测线路的短路阻抗为z。一}2.}。,”,开路阻抗为z一}z。}cl’一特性阻抗为z。,线路长度为l,则相移常数口值通常由下式计算:02刀l二tg 2}Z}sin(卫=-理~】一1!‘!、Z/}2.卜{Z。}(1) 显然,式(l)的反函数tgZ川是一个2川的周期性函数,且周期为瓜的2川应该是一个多值函数,或者是一个间隔常数为二的函数族.式(l)积不若干个2川值与其相对应,其通式为: 2刀l~n兀+p式中:所以式(l)中中的每一个变量(2)中“tg /甲。一甲~、2!2 ISinl一二二,二二l 1 cl、、Z/}2.卜12。1(3)本文于日收到一5...&
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量子化学是设计具有期望的化学和物理特征分子的重要工具,并且从头计算技术可以对分子的结构和性能进行预测。目前对于磁性化合物耦合常数的精确计算仍是对磁性材料进行理论研究的挑战。本工作采用系列量子化学方法预测了含顺磁离子与有机自由基配合物的磁学性质(耦合常数)。本论文所处理的模型为杂自旋体系,由含有氮氧自由基的3NOPy或4NOPy配体与含顺磁离子的[M(hfac)_2]组成的配合物。采用最流行的结合Noodleman的对称性破损方法(BS)的密度泛函理论(DFT)和Hartree-Fork理论分别对含有多个顺磁金属中心有机自由基的簇合物进行了理论模拟。我们将得到的磁偶合常数与实验数据进行对比,发现相对于Hartree-Fork方法,结合对称性破损方法的密度泛函理论,能更好地得到杂自旋体系的耦合常数。同时在本论文中,我们也比较了基组效应与计算所采用的公式对偶合常数计算结果的影响。对于杂自旋体系的耦合常数的精确计算与材料设计提供了理论依...&
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左右手复合传输线(cRLH TL)是一种特殊的传输线,它同时具有左手传输线和右手传输线的特征。在较低的频率区间内,这种传输线呈现出左手特性,即相位的传播方向与能量的传播方向相反;在较高的频率范围内则呈现右手特性,它的相位的传播方向与能量的传播方向相同。此外,左右手复合传输线的传播常数和相速度在低频范围内小于零,在高频范围内大于零;而电磁波的群速度在整个通带内大于零。从相移常数与频率之间的色散关系来看,左右手复合传输线的传播常数在低频范围内具有较强的色散,在高频范围内则是弱色散的。左右手复合传输线作为一种新型的传输线还有一些其他独特性质,例如其特征阻抗和传输线上的相位关系可通过构成传输线的周期性结构单元的元件参数予以控制,其上的相位关系还可通过周期性结构单元的数目进行控制。最后,左右手复合传输线的的相位关系在低频区间为非线性的,在高频区间为准线性的。鉴于左右手复合传输线的这些特性,它在微波电路和天线中的应用具有极大的现实意义:它可...&
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0引言计算机局域网通常使用非屏蔽双绞电缆作为信号传输媒质,这种电缆中包含四对双绞线,其互绞结构可有效地减少电磁场的泄漏。双绞线可视为对称差模传输线,通过理论分析可知,对称差模传输线当中或终端发生搭接不良或折断时,电磁泄漏的强度会增大[1]。若传输线有较强的电磁泄漏,不但能使其电磁兼容性降低,而且还可能造成传输线中所传输信息的泄密,这就是所谓的“信息电磁泄漏”[2]。本文不考虑传输线的互绞结构,以平行对称差模传输电缆为研究对象,用链接不平衡负载来模拟搭接不良或折断的情况,定量研究其电磁泄漏以及电缆中的其他传输线对电磁泄漏的影响。希望本文的研究结果对传输线的电磁兼容和信息电磁泄漏方面有一定的实际意义。由于平行对称差模传输线的精细结构,很少有人采用适合的方法对这种形式的电磁泄漏进行定量的模拟分析。文献[1]指出,当平衡传输线当中链接了不平衡负载时,就会导致差模线与共模线的耦合,从而引起电磁泄漏。需要指出,负载两端与地之间的电压大小相等...&
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1引言短波多模多馈天线是由天线体和馈电网络两部分组成的{‘〕。多模多馈馈电网络是多模多馈天线系统的关键技术,因此准确、有效地给出其分析方法,将为整个多模多馈全向天线系统的设计和优化提供有力的支持,并对传输线变压器、隔离器等短波、微波结构的设计和分析具有一定的参考价值。本馈电网络是由阻抗变换器和隔离器组成的复杂网络结构。两种子结构(阻抗变换器或隔离器)的设计都是建立在传输线变压器的理论基础之上的,可以用分析传输线变压器的方法来分析。如图1所示,在传输线变压器的分析、计算中,通常会应用对称(乞l(Z’)=乞2(z’))传输线方程: dU/dz’=211:(l) dll/dZ‘=YIU(2)808电子与信息学报第26卷及其方程解: 亡=久eos(口z‘)+jIL几Sin(口z‘)(3) 、、,。~、.玩.,__,、11=IL eos(口Z‘)+J子sin(口Z‘)(4) 一“’“z0一、’一‘图1中,在传输线上离负载刀处取一高斯面s,...&
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方形传输线是一种特殊的导波系统,本文提出了一种计算方形对称传输线TE模的各模式的截止波数,以及根据各模式的截止波数计算各模式的色散曲线的方法,虽然该方法是一种对特殊的导波系统的计算,但该方法仍然适合一般的矩形传输线的导波系统的计算,在实际波导传模式传输设计中具有重要意义。1电磁场的偏微分方程形式(赫姆霍兹方程)及边界条件由于要求的模式为TE模,因此纵向电场EZ为零,只存在纵向磁场HZ,赫姆霍兹方程为:2?x2+2?y2+kc2?=0,(?代表HZ)。边界条件:在波导壁处,?n=0。由Maxwell方程可以由电磁场的纵向分量求出横向分量,且EZ=0,则:Hx=1Kc2[iωεEZy-iβHZx](1)Hy=1Kc2[-iωεEZx-iβHZy](2)Ex=1Kc2[-iβEZx-iωμHZy](3)Ey=1Kc2[-iβEZy+iωμHZx](4)其中:kc2=ω2με-β2为截止波数。2离散化场域对方形传输线的波导的横截面用正方...&
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