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微波技术
微波技术
101
n不为0的模式中可能不存在极化简并。
102
圆波导各模式存在两种简并现象:E-H简并和()简并。
103
圆波导的主模为()
104
圆波导下列模式中,适用于作为天线扫描装置的旋转关节(铰链)的工作模式为()
105
圆波导主模TE11模式容易与矩形波导()模式相互过渡,根据这种波型变换原理,可制成矩形-圆形波导转换器。
106
关于半径为a的圆波导的H11模式,以下叙述正确的是:
107
关于半径为a的圆波导的H01模式,以下叙述正确的是:
108
关于半径为a的圆波导的E01模式,以下叙述正确的是:
109
对圆波导主模TE11模式,存在着场型相同而极化互相垂直的两种典型情况。
110
圆波导TE01模式的一个重要特点是衰减常数α随着频率f的上升而单调上升,可作为高Q(品质因数)谐振腔和远距毫米波传输线的工作模式。
111
同轴线是一种双导体导波系统,其主模是()模式。
112
同轴线尺寸选择应遵循的三个原则为()
113
对同轴线所能传输的电磁波模式及场分布,以下叙述正确的是:
114
单根空心导体内可以建立起非零的静态电场和静态磁场,因此单根空心导体可以传输TEM波。
115
同轴线TEM模式的电场和磁场在横截面的方向为:电场沿半径方向,磁场沿圆周方向。
116
波导常用的激励方法有
117
如果场形在几何对称面两侧互为镜像,场矢量箭头方向相同,称该场对这个对称面是对称场(或偶场)。
118
如果场形在几何对称面两侧互为镜像,但场矢量的箭头方向相反,称该场对于这个对称面是反称场(或奇场)。
119
偶(对称)激励不可能激起奇(反称)模式。
120
奇(反称)激励不可能激起偶(对称)模式。
121
对矩形波导,关于场的对称和反称,以下叙述正确的是:
122
对圆波导和同轴线,关于场的对称和反称,以下叙述正确的是:
123
关于微波系统的均匀区与非均匀区,以下叙述正确的是:
124
对于传输线、波导来讲,纵向指的是沿轴向,导引电磁功率传输的方向。
125
传输线理论是通过路的方法,建立双导线模型,用线间电压、线上电流等概念研究导波场。
126
微波等效电路的基本等效关系是:将各种微波传输线(模式)等效为双导线(定义模式电压、电流);将各种微波元件(不均匀区)等效为网络。
127
波导理论的关注点为:各种波导模式沿横向场分布,对纵向均假设是行波状态。
128
建立等效关系的基本原则,是根据波导模式场特性,确定等效双导线对应的()。
129
关于波导模式等效为双导线的基本原则以及需确定的参量,以下叙述正确的是:
130
仅由传输功率相等确定的等效双导线的等效电压、等效电流存在多值性,为消除多值性,还需要再确定等效双导线的特性阻抗。
131
确定波导模式等效双导线特性阻抗通常有三种方法,而在微波网络分析中,通常将等效特性阻抗选为1。
132
多模传输中,具有m个模式的传输线,就可以用()个互相独立的等效双导线来表示。
133
对微波网络参量,以下叙述正确的是:
134
对微波网络的常见性质,以下叙述正确的是:
135
如果网络内部媒质不存在任何极化、磁化、传导损耗,则网络是无耗网络。
136
如网络内部填充的是各向同性均匀媒质,即媒质极化、磁化、传导性质与外加场方向无关,则网络的任意两个端口都是可逆的,该网络称为可逆网络或互易网络。
137
如n端口微波网络具有对称面或对称轴,则称为面对称或轴对称微波网络。
138
在将微波结等效为微波网络时,首先是按照各端口电磁波模式与对应等效电压、等效电流所表示的进入网络的复功率相等原则,确定各端口电磁波模式的等效电压、等效电流。
139
微波网络是对各端口传输线的某一模式(通常为传输线主模)而言的,不同模式应有不同的等效网络结构和参量。
140
微波网络参考面变化,则微波网络参量变化(动则变)。为减少高次模式影响,应选择参考面稍靠近不均匀区。
141
任何一个被封闭面包围着的无源场,若给定了曲面上的切向磁场(或切向电场),则其内部区域中的电磁场是唯一确定的。此定理称为电磁场()定理。
142
对归一化网络参量,以下叙述正确的是:
143
归一化电压和归一化电流与原来的电压和电流具有相同的含义和量纲。
144
微波网络常见的性质有
145
用散射参量可以表述n端口微波网络性质,以下叙述正确的是:
146
根据线性叠加原理,任一端口的出波可表示为各端口进波对该端口引起的出波的叠加。
147
端口匹配与端口接匹配负载等价。
148
对于微波传输线和网络,参考面移动时,网络参量不会发生变化。
149
下面各散射参量的物理意义错误的为
150
对二端口微波网络,以下叙述正确的是:
151
对于互易二端口网络有S12=S21。
152
对于对称二端口网络有S11=S22。
153
下列二端口网络参量的定义与散射参量无关的是()
154
关于二端口网络的外特性参量,以下叙述正确的是:
155
关于二端口微波网络的转移参量和网络性质,以下叙述正确的是:
156
在下列四种参量中,最适合解决级联问题的是()
157
以下关于基本电路单元及其关系叙述正确的是:
158
串联阻抗单元和并联导纳单元网络本身对称,但对归一化的A参量而言不一定是对称网络。
159
以下关于三端口微波网络的性质,叙述正确的是:
160
无耗互易三端口网络不可能完全匹配
161
任何完全匹配的无耗三端口网络一定是非互易的
162
对称互易无耗的三端口网络的输入驻波比小于等于2。
163
在无耗互易三端口网络中任一端口接以短路活塞,则总可以找到活塞的一个位置,使其他两个端口相互隔离。
164
如果无耗互易三端口网络对于接有短路活塞的端口是对称的,则总可以找到活塞的一个位置,使其他两个端口之间可以无耗传输。
165
以下关于四端口微波网络的性质,叙述正确的是:
166
无耗互易四端口网络可以完全匹配,且为一理想定向耦合器。
167
有理想定向性的无耗互易(可逆)四端口网络的四个端口必然均匹配。
168
有二个端口匹配且互相隔离的无耗互易(可逆)四端口网络必为完全匹配的理想定向耦合器。
169
能够将入射波能量全部反射回去的元件是()
170
对短路活塞,以下叙述正确的是:
171
匹配负载是一端口微波元件。
172
扼流结构短路活塞的基本原理是利用λ/4线的阻抗变换性,把有高频电流流过、需要有良好电接触的地方,恰好安排在电压波腹处(即电流波节处),从而得到等效短路。
173
短路负载是接在微波传输系统终端的单端口微波元件,它能几乎无反射地吸收入射波的全部功率。
174
连接元件的作用是将不同的微波元件连接成完整的系统,要求
175
电抗膜片由垂直于波导轴放置的薄金属片构成,又分为
176
对衰减元件和相移元件,以下叙述正确的是:
177
调配元件的作用是,将其置于传输线上,产生一些附加反射,使补偿后的传输线趋于匹配。
178
金属销钉是垂直对穿宽边的金属圆棒,起到串联电容的作用,可作调配元件和谐振元件。
179
衰减器的作用是对通过它的微波能量产生衰减,即用于变换传输系统中功率电平的微波器件。
180
相移器的作用是对通过它的微波信号产生一定相移,同时微波能量通过时会有一定的衰减。
181
传输线终端接不匹配负载时,沿线找到满足归一化导纳为()的位置,通过在该位置并联一个由短路支节提供的纯电纳-jB,达到匹配。
182
测量线是测量微波传输系统中电场强弱和分布的仪器,在其波导宽边中央开有一个狭槽,金属探针经狭槽伸入波导中,此狭槽应为一个强辐射缝。
183
移动测量线探针,测量选频放大器的最大值与最小值,则驻波比即为最大值与最小值的比值。
184
在E-T分支中,端口3接匹配负载,当信号由端口1、2等幅反相输入时,端口3输出(),对称面处在电场驻波()点。
185
E-T分支的9个S参量中,有()个独立参量。
186
对E-T和H-T接头的结构、等效电路、网络性质,以下叙述正确的是:
187
在E-T分支中,当信号由端口3输入时,端口1、2有等幅同相输出。
188
在H-T分支中,当信号由端口1输入时,端口2、4有反相输出。
189
在H-T分支中,端口4接匹配负载,当信号由端口1、2等幅同相输入时,端口4输出最大,为二者幅值之和。对称面处在电场驻波波腹点。
190
根据E-T、H-T接头的特性,下列关于双T接头说法错误的是()
191
关于魔T的均分性下列说法正确的是
192
对魔T接头,以下叙述正确的是:
193
魔T的四个端口是全匹配的,1和2及3和4端口互相隔离。
194
微波阻抗电桥的基本原理是信号由魔T的4端口(H臂)输入,1口接标准负载,其阻抗值可调;2口接被测负载,3口(E臂)接指示器。若二负载不等,则反射波的相位、振幅必不等,则3口上将有指示。这时,可调整标准负载直至指示为零,则标准负载的读数即为被测负载的阻抗值。
195
定向耦合器耦合度的分贝数越大,耦合越弱。
196
定向耦合器有如下特点:如果端口2、3、4都接匹配负载,则当功率由主线的端口1向端口2传输时,副线只有一个端口(如端口4)有耦合输出,另一个端口(如端口3)无输出。
197
天线的辐射场区可划分为感应近场区、辐射近场区、辐射远场区。
198
辐射远场区,天线可以近似视为以一个点为球心向外辐射,该点即为相位中心。
199
天线主瓣最大辐射方向两侧两个第一零点之间的夹角称为主瓣宽度。
200
将天线辐射功率用一个表示电磁功率耗散的电阻Rr表示(通常在电流波腹定义),此电阻称为天线的()。
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