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第一章 高频传输线概论1

第一节 传输线概念的发展历史1

1-1-1 十九世纪“传输线”概念的起源1

1-1-2 “高频”传输线及其简单特性3

1-1-3 双导体导引的波和自由空间中的波5

第二节 麦克斯韦理论中理想传输线上的模波6

1-2-1 传输线上横波的E场和H场6

1-2-2 频域内的兼容性关系和波速8

1-2-3 在频域内相速的恒定性8

1-2-4 波阻抗9

1-2-5 横向“准电位”9

1-2-6 “准”电位V(x,y)和全电流10

1-2-7 关系式cρs=Is10

1-2-8 几个简单的例子12

第三节 趋肤效应14

1-3-1 半空间,平面模型;基本方程和参数14

1-3-2 半空间,平面模型;用平均值作为宏观参数17

1-3-3 圆截面导线19

附录1

附录1-1 矢量算子的公式22

附录1-2 正交曲线坐标的变换23

附录1-3 两组解24

参考文献24

第二章 无限长均匀传输线的一次参数26

第一节 理想传输线在电路中的定义26

2-1-1 无限长传输线26

2-1-2 两个电磁参数:Ll和Cl26

2-1-3 传输线参数Cl和Ll的定义27

2-1-4 高频:非理想传输线32

2-1-5 高频基本方程40

2-1-6 通用的传输线基本常数的计算41

第二节 电路术语中损耗的表示式41

2-2-1 常数Rl和Gl的关系41

2-2-2 传输线的电阻Rl42

2-2-3 传输线电阻的计算45

2-2-4 传输线的电导Gl47

2-2-5 电路方法的功用49

2-2-6 线元dZ的等效电路49

附录2 超低温传输线;超导传输线50

附录2-1 低温50

附录2-2 低温下的异常趋肤效应及金属的正常导电50

附录2-3 超导性52

参考文献55

第三章 Cl(Ll和Rl)的计算方法57

第一节 线源法;勒谢尔线57

3-1-1 静电电容Cl的计算法(对称情况)57

3-1-2 Ll的计算(对称的情况)59

3-1-3 不对称的情况(半径分别为α1和α2的两圆柱体)59

3-1-4 直流的极限情况(ω=0)60

3-1-5 邻近效应的进一步说明60

第二节 涉及复平面的方法(保角变换)62

3-2-1 基本理论62

3-2-2 传输线电容Cl的计算65

3-2-3 许瓦尔兹-克力斯托夫变换(多角形变换)81

第三节 变分法100

参考文献101

第四章 传输线微分方程的解103

第一节 时域和频域103

4-1-1 频域作为基础的重要性103

4-1-2 对时域感兴趣的原因103

4-1-3 高频下带宽受到限制的信号实例103

4-1-4 时域中的传输线中间参数105

第二节 传输线的微分方程105

4-2-1 时域:变量V(z,t)和I(z,t)105

4-2-2 欧姆定律和电流守恒定律的微分形式106

4-2-3 频域:变量V(z)和I(z)107

4-2-4 频域中的传输线方程107

第三节 电报方程108

第四节 波传播的一般情况和基本行波109

4-4-1 “行波”解和通解109

4-4-2 高频解的分类111

4-4-3 “四极子”或“四端网络”形式的通解112

4-4-4 “传输线四极子”的矩阵表述法114

第五节 行波的基本特性115

4-5-1 采用实数值的表示式115

4-5-2 特性阻抗115

4-5-3 波数116

4-5-4 匹配的“线元”四极子117

4-5-5 波的相速118

第六节 传输线四极子和贝亚尔-波特方程118

4-6-1 系统函数:增益和相位118

4-6-2 “最小相移”型普通无源网络119

4-6-3 非最小相移型无源网络和全通网络120

4-6-4 传输线四极子120

4-6-5 幅度和相位的均衡122

4-6-6 传输线四极子分解为最小相移和全通网络122

4-6-7 传输线的贝亚尔-波特关系式的特点127

附录4 用电路法直接计算特性阻抗127

附录4-1 横截面中的视在阻抗127

附录4-2 庇亚斯方法;理想传输线128

附录4-3 特性电阻Rc和行波模式129

附录4-4 驻波情况下的视在阻抗Z(l)129

附录4-5 庇亚斯方法的普遍化;略为不均匀的传输线130

参考文献131

第五章 准单色波和已调信号;群速、能速132

第一节 已调信号的概念132

5-1-1 纯正弦波和信号132

5-1-2 已调信号的定义132

5-1-3 已调信号的表示法132

5-1-4 “差拍”信号134

5-1-5 信号在传输过程中的畸变135

第二节 群速的理论(β(ω)≠Kω;α≡常数)139

5-2-1 差拍的群速计算139

5-2-2 介质里群速的“光学”表示式140

5-2-3 吸收效应140

5-2-4 任意调制时的群速141

5-2-5 群延时τg142

5-2-6 群速概念的应用143

第三节 吸收的补偿144

5-3-1 问题的提出144

5-3-2 科特的理论145

第四节 能速146

5-4-1 无限大真空中的平面波146

5-4-2 传输线里能速的定义147

5-4-3 没有吸收的色散线;能速=群速148

5-4-4 能速;色散和吸收传输线149

5-4-5 优质传输线;低频150

5-4-6 高频时的电阻线151

附录5 有耗介质里的能速152

附录5-1 能量守恒(坡印亭定理)152

附录5-2 信号能量的重心;有损耗时的能速153

附录5-3 有损耗时能速up的计算154

参考文献156

第六章 简谐行波的特性158

第一节 理想线(Rl≡Gl≡0)158

6-1-1 引言158

6-1-2 波的双周期性158

6-1-3 Lu≡Rl≡Gl≡0时的特性阻抗Rc≡Zc160

6-1-4 作为辐射电阻的Rc166

6-1-5 Rc和功率的传输;瞬时功率和平均功率168

6-1-6 功率传输的最优化168

第二节 实际的“高频”线;低损耗效应;衰减引起的色散168

6-2-1 衰减或衰变的定义168

6-2-2 衰减系数171

6-2-3 电阻性衰减αm=1/Dm172

6-2-4 电介质的衰减179

6-2-5 功率的输送182

6-2-6 波数183

6-2-7 特性阻抗185

6-2-8 近似法的有效性在低频下的限制187

附录6

附录6-1 类比模拟和Rc188

附录6-2 关系式Rs/η0=πδ/λ0191

附录6-3 疏化电介质的特性191

参考文献192

第七章 某些特殊传输线的结构与应用194

第一节 低频界限;亥维赛无失真线194

7-1-1 低频界限194

7-1-2 “加感”线194

7-1-3 加感线和亥维赛无失真线195

7-1-4 加感线的特性197

7-1-5 连续加感或“克拉鲁普加感”197

7-1-6 普平加感198

第二节 长距离传输线199

7-2-1 引言199

7-2-2 十九世纪海底电报电缆199

7-2-3 话频电话线200

7-2-4 载波同轴电缆204

第三节 实验室传输线208

7-3-1 结构;数量级208

7-3-2 屏蔽210

7-3-3 电源馈电211

第四节 大延迟线215

7-4-1 相移与频率成正比的原因;延迟τ=dφ/dω215

7-4-2 延迟线的特性217

第五节 强吸收线(衰减器和终端器)221

7-5-1 问题的提出221

7-5-2 电路方法的有效性222

7-5-3 匹配终端222

7-5-4 场的方法223

附录7克罗斯登传输线224

参考文献224

第八章 脉冲和传输线228

第一节 引言228

8-1-1 脉冲工作的优越性228

8-1-2 福里叶变换229

8-1-3 拉普拉斯变换234

8-1-4 简单的理论模式;模式的选择239

第二节 理想传输线;反射和反射波239

8-2-1 一般公式239

8-2-2 行波239

8-2-3 反射;反射波242

8-2-4 充电的传输线瞬时放电246

第三节 非理想线路248

8-3-1 扩散条件;频率很低时的地下电缆和海底电缆248

8-3-2 亥维赛无畸变线路252

8-3-3 损耗很低的线路253

8-3-4 频率很高时的趋肤效应255

第四节 测试方面的应用261

8-4-1 引言261

8-4-2 特性电阻Zc的测试261

8-4-3 衰减、传输速度或距离的测试264

8-4-4 特性阻抗局部不均匀的位置和大小的测定266

8-4-5 反射计269

附录8升正弦波形脉冲的福里叶变换的计算271

参考文献271

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