行驻波现象
在不匹配情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。当入射波和反射波相位相同时,它们的电压振幅叠加达到最大值,形成波腹;而当两者的相位相反时,电压振幅相互抵消至最小值,形成波节。其他位置的电压振幅则介于这两个极端值之间。这种由入射波和反射波合成的波动形态被称为行驻波[1][2][3]。
参考资料 3
- 声速测量原理中的两个问题 — 百度学术搜索
- 同轴电缆连续波电磁辐照的终端负载响应 — 百度学术搜索
- 借助Γ园求微波传输线中第一个电压腹点到终端的距离 — 百度学术搜索
波节电压
当馈线处于不匹配状态时,在其上会同时出现入射波和反射波。这些波在特定位置上的相位关系将决定电压振幅的变化。在不匹配情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。当入射波和反射波相位相同时,它们的电压振幅叠加达到最大值,形成波腹;而当两者的相位相反时,电压振幅相互抵消至最小值,形成波节。其他位置的电压振幅则介于这两个极端值之间。这种由入射波和反射波合成的波动形态被称为行驻波[0][1][2]。
在不匹配情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。当入射波和反射波相位相同时,它们的电压振幅叠加达到最大值,形成波腹;而当两者的相位相反时,电压振幅相互抵消至最小值,形成波节。其他位置的电压振幅则介于这两个极端值之间。这种由入射波和反射波合成的波动形态被称为行驻波[1][2][3]。