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[讨论] 突然想问个幼稚的问题,同轴线,微带线中传输的是电磁波,还是电流?

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发表于 2009-11-25 23:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想问个幼稚的问题,经常听到所谓的低频信号,也听到10M的信号,2G,3G的信号,发现突然迷惑了,比如说低频信号,如50HZ的交流电,很容易理解里面的电流,电压概念。但是2G,3G的微波信号也是电子流动吗,看书上描述的时候也在用电压,电流的概念,但也用麦克斯韦电磁波的概念,有反射,有驻波的描述,大家知道电磁波是一种能量,不知这和50HZ的交流电流有何联系与区别。若信号频率再提高一点,比如到光频,如光纤中传输的肯定是电磁波,分析的时候不会受所谓的"光流"影响,这也很好理解,但是信号频率再射频微波段的时候,我就开始纠结了,望高手能够发表自己的意见,帮我区分搞混的概念,谢谢啊
发表于 2009-11-26 09:10:56 | 显示全部楼层
搞到很原理性的东西我也很迷糊 不过就拿一个500M的信号来讲,用示波器看就是有幅度的 虽然是电压值 但是阻值是固定的 改变的还是电流 或者是有电子的波动的  [em13][em13][em13][em13][em13]
这个学物理的兄弟能讲明白吧
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发表于 2009-11-26 13:16:25 | 显示全部楼层
同轴线,微带线中传输的是电磁波。对微波器件有路的分析和场的分析两种方法,如果不是设计微波器件只是应用的话,采用路的方法分析出外部特性就可以了。
低频时:电路系统内传输线的几何长度远小于所传输的电磁波波长,这样在传输过程中的相位滞后效应可以忽略,不用考虑趋肤效应和辐射效应的影响,电压和电流都有确切的定义,此时是属于集总参数电路的情况,也就是我们一般分析电路的方法。
高频时:电路系统内传输线的几何长度大于所传输的电磁波波长,在传输过程中的相位滞后,趋肤,辐射效应都不能忽略,而且电压和电流也不再有明确的物理意义。系统内的电场和磁场随时间变化不同步,它们不仅是时间的函数还是空间位置的函数;系统内的电场和磁场均成分布状态,而“非集中”的状态。此时是属于分布参数系统,需用分布参数电路来分析。
上面说的可能很抽象,学过电磁场的兄弟估计很清楚的。我们应用的一些低频电路都可以有复杂的高频推导出来,简单一句就是:高频是要采用微观的方法分析(用到微积分)。
本人研一小弟,不足之处大家多多指教!
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发表于 2009-11-26 20:34:18 | 显示全部楼层
低频,传输的电场,速度c,恒定磁场萦绕周围,电子流动好像是秒速几厘米来着(记得高中物理老师讲过)
高频,高速交替变换的电场和磁场,向前推进,或向外扩散,速度c,传输线的电子在其间高速抖动。

以上纯属瞎编乱造,有识之士从旁路过。
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发表于 2009-11-26 21:21:50 | 显示全部楼层
以下是引用myazx在2009-11-26 13:16:25的发言:
同轴线,微带线中传输的是电磁波。对微波器件有路的分析和场的分析两种方法,如果不是设计微波器件只是应用的话,采用路的方法分析出外部特性就可以了。
低频时:电路系统内传输线的几何长度远小于所传输的电磁波波长,这样在传输过程中的相位滞后效应可以忽略,不用考虑趋肤效应和辐射效应的影响,电压和电流都有确切的定义,此时是属于集总参数电路的情况,也就是我们一般分析电路的方法。
高频时:电路系统内传输线的几何长度大于所传输的电磁波波长,在传输过程中的相位滞后,趋肤,辐射效应都不能忽略,而且电压和电流也不再有明确的物理意义。系统内的电场和磁场随时间变化不同步,它们不仅是时间的函数还是空间位置的函数;系统内的电场和磁场均成分布状态,而“非集中”的状态。此时是属于分布参数系统,需用分布参数电路来分析。
上面说的可能很抽象,学过电磁场的兄弟估计很清楚的。我们应用的一些低频电路都可以有复杂的高频推导出来,简单一句就是:高频是要采用微观的方法分析(用到微积分)。
本人研一小弟,不足之处大家多多指教!


说的很详细了 佩服

不过想问下这个高频低频和高频怎么区别呢 就是传输线和波长在什么比例时呢  而且中间肯定有过渡区

是否就是可以用集总参数和分布参数综合考虑?
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 楼主| 发表于 2009-11-26 22:02:43 | 显示全部楼层
myazx的观点,我在读书的时候也是这样想的,但是等现在工作了又糊涂了,不知是不是理论水平倒退了,比如一般微波书上讲微带线的时候用的是电磁波的概念,但是想想用频谱仪探微波信号就矛盾,频率低点的频谱仪信号探测也是靠AD,难道说AD在检测电磁波,还有通常说的功率值应该是电平值,这都不好解释。再举一例,手机接收的信号肯定是电磁波,但手机里面处理的信号还是电磁波吗,好像天线就是把同频的电磁波转化为同频的电流,这些都改如何解释,望有高人说清楚,说详细
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发表于 2009-11-26 23:27:29 | 显示全部楼层
HFSS可以看电磁场的动态效果,
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发表于 2009-11-27 00:09:09 | 显示全部楼层
前几天在ieee的微波网上看到了篇文章《麦克斯韦的遗产》,里面写了些电磁方面很基础的概念,建议大家看看!网址如下:是个翻译版的啊
http://mtt.org/index.html
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发表于 2009-11-27 11:50:00 | 显示全部楼层
AD 都是在IF检测的吧 射频上好像没那么快的处理速度
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发表于 2009-11-28 00:42:59 | 显示全部楼层
高频的东西确实让人很迷惘,谁又能真正解释清楚电磁场到底是什么呢?[em13][em13]
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发表于 2009-12-4 17:46:06 | 显示全部楼层
概率统计而已
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发表于 2009-12-6 11:19:21 | 显示全部楼层
LZ ,电磁波是抽象的,你看不到摸不到,在理论微观分析中是用电磁波,实际宏观中表现出来的就是电流,能量。电磁波与电流,能量之间并不矛盾,而却他们之间是相互联系的,你从麦克斯韦的方程中就可以看出他们的关系。不知我这么说有助于你的理解吗?
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发表于 2009-12-6 11:27:05 | 显示全部楼层
这个界限一般认为是波长与原件的尺寸相比拟的时候,考虑分布参数分析,具体还看影响的程度。其实这个很好理解,电磁波如果比原件尺寸大很多,那电磁波是沿导波行进,如果电磁波与原件尺寸相当或更小,那电磁波就不一定沿导波行进,电磁波要走捷径,所以要考虑分布影响。
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 楼主| 发表于 2009-12-20 21:25:06 | 显示全部楼层
gongyj的说法我也听过,的确能打开电磁波与电流的纠结,但是碰到一些问题还是会疑惑,除非能够彻底理解麦克斯韦方程,但我现在做不到,所以照样还是有点半信半疑
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发表于 2009-12-23 09:05:13 | 显示全部楼层
根据麦克斯韦方程,这个是基础啊。。。
对于微带线,磁场是环绕微带的,根据NxH=J可知微带线上面的表面电流,这个电流的方向是由H决定的。当同一方向的H(范围)很大时,也就是波长很长,则表面电流J的分布尺寸就很大,如果导线很短,则从导线两端看,就像有一个明确方向的电流流过导线。
而当频率很高时,波长很短,若导线较长(相对于波长),则表面电流就是局部分布的。则从导线两端看,就像没有一个明确方向的电流流过导线。

对于DAC,分析类似。
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