大功率介质腔滤波器设计
本文依据介质谐振器的电磁场特点,提出了一种大功率介质腔滤波器的设计方法,及通过谐振器高比直径与谐振频率的关系,选择谐振器最高优尺寸,利用单腔电场仿真和电路拓扑仿真结果,计算滤波器的最高大储能,输入输出采用耦合环的方式匹配,性能良好,另外
了解更多本文依据介质谐振器的电磁场特点,提出了一种大功率介质腔滤波器的设计方法,及通过谐振器高比直径与谐振频率的关系,选择谐振器最高优尺寸,利用单腔电场仿真和电路拓扑仿真结果,计算滤波器的最高大储能,输入输出采用耦合环的方式匹配,性能良好,另外
本文依据介质谐振器的电磁场特点,提出了一种大功率介质腔滤波器的设计方法,及通过谐振器高比直径与谐振频率的关系,选择谐振器最高优尺寸,利用单腔电场仿真和电路拓扑仿真结果,计算滤波器的最高大储能,输入输出采用耦合环的方式匹配,性能良好,另外
了解更多摘要: 为了计算高品质因数谐振腔的储能过程和泄能过程,将高品质因数谐振腔的输入膜片和输出结构分别建模为一个二端口网络和一个三端口网络,根据高品质因数谐振腔的信号流图,提出了一种基于递推的数值计算方法.用该方法设计了一个工作在2.92 GHz附近的基于BJ32波导的高品质因数谐振腔,给出了
了解更多2018年1月6日 · 储能谐振腔是高功率微波脉冲压缩系统实验的核心部件,精确确测量有关储能腔参数,修正谐振 腔尺寸,调整实验系统的微波参数,使储能阶段H-T口的泄漏最高小、谐振腔的储能效率达到最高大是 非常关键和必要的。
了解更多2004年2月10日 · Technique 来分析和设计介质谐振腔和介质谐振腔滤波器的研究活动中 在IEEE Transaction on Microwave Theory Technologies杂志和IEEE MTT International Symposium 国际会议上发表了多篇论文 参考文献 近乎是以上工作的总结 列出了一些
了解更多2016年1月27日 · 谐振腔是封闭的金属导体空腔,具有储能、选频等特性,常见的谐振腔有矩形和圆柱形两种,我们选用矩形谐振腔。 谐振腔的一个重要参量是品质因素Q,它表明谐振效率的高低, 从Q值能够知道在电磁振荡延续过程中有多少功率消耗。 相对谐振腔所存储的能量来说,功率的消耗越多,则谐振腔的品质因素Q值就越低,反之,功率消耗愈少,Q值就愈高。 作为有效的振荡器,谐振腔必
了解更多2016年2月24日 · 对谐振腔的激励(或耦合)元件的基本要求,是它必须确保能在腔中吉利起所需的振荡模式,而又能避免其他干扰模 式的产生.谐振腔中某一振荡模式的建立,是通过激励元件首先在腔中某一局部区域激励起与所需模式相一致的电场或
了解更多本文介绍了L波段高功率微波(HPM)脉冲压缩谐振腔的微波参数的测量,并根据微波参数测量的结果对谐振腔进行了调整,使脉冲压缩系统正常工作得以实现。
了解更多谐振波长λr是谐振频率fr时的工作波长,也就是fr时的 TEM波在腔体中填充为均匀介质中的波长。 (一)场解法 对已知形状、尺寸与填充介质的腔体,根据边界条件对波 动方程求解,得到一系列本征值K fr。
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了解更多2022年5月8日 · 在HFSS里可以通过calculator来计算储能吗?利用电场的模的平方或磁场的莫得平方在整个腔体的空间积分,算出空间电场的总能量或磁场总能量,在*2即等于单腔空间中电磁总能量。
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