Z1,Z2:分別是內(nèi)外電路的特征阻抗
U1,U2:分別是內(nèi)外電路的電壓(n:近端,f:遠(yuǎn)端)
11:內(nèi)電路的電流(n:近端,f:遠(yuǎn)端)
1:耦合長度
1入:真空波長
那么高頻時(shí)會是怎樣呢?
高頻信號的電路模型:傳輸線方程
傳輸線方程也稱電報(bào)方程。在溝通大西洋電纜(海底電纜)時(shí),開爾芬首先發(fā)現(xiàn)了長線效應(yīng):電報(bào)信號的反射、傳輸都與低頻有很大的不同。
經(jīng)過仔細(xì)研究,才知道當(dāng)線長與波長可比擬或超過波長時(shí),我們必須計(jì)及其波動性,這時(shí)傳輸線也稱長線。
同軸法測試電路如何重新評估與分析
三同軸法測試電路,高頻信號能量的傳播,幾乎全部位于導(dǎo)體間的介質(zhì)中。因?yàn)殡娎|導(dǎo)體為良導(dǎo)體,沿電纜的縱向電場強(qiáng)度分量很小,相對來說,徑向電場強(qiáng)度大多了,從而下圖圓圈標(biāo)識的坡印廷矢量,代表了能量的流動。
因?yàn)樾盘枮楦哳l,整個(gè)電纜長度相較于信號波長大很多,所有總的電磁耦合,將通過把所有無窮小長度電纜的耦合作用相加,即求積分。


