微波的基本慨念
當帶電系統的電荷或電流不斷隨時間變化,則系統產生的電場和磁場也隨時間變化。由于變化的電場在其周圍激起磁場、變化的滋場也在其周圍激起電場,這種變化的電場和磁場就向系統的周圍空間傳播出去。這種運動著的電磁場稱為電磁波。任何電磁振蕩系統都是輻射電磁波的波源。
電磁場是一種能量形式,所以電磁波的傳播必然伴隨著能量的傳播。
微波就是一種電磁被。無線電技術的不斷發展和通信容量的增加,在無線電通信中使用波長越來越短的電磁波,逐步由長波、中波、短波、超短波向微波以至光波發展。當然,通常微波包括的波長范圍并沒畝明顯的界限,一般是指分米波、厘米波和毫米波3個波段。也就是波長從1mm左右到1M左右的電磁波,可見,微波波段的低頻端與普通無線電波中超短波的高頻端(波長為1M.頻率為300GLHz)相毗鄰,而高頻端則與紅外線的低頻端(波長為1mm,頻率為300GHz,;或波長為0.1mM,頻率為300GHz)相銜接。由于微波頻率很高,所以有時也稱微波叫超高頻電磁波。
由于微波的波長和頻率范圍均較寬,導致它在不同的范園內具有很多獨到的性質,利用這些性質,使微波在不同領域中均得到了極好的應用。其中微波加熱就是利用某一波段的特殊性質來實現的。
據了解,目前已被泛使用的僅有915MHz和2450M隊兩個微波頻率。在較高的兩個頻段尚無大功率的工業設備。
微波不同于普通的無線電技術,在微波系統小,元件的電性質承能認為是集總的,電容和電感的概念已不再適用,甚至“電流”、“電壓”的概念亦失去其確切的意義;在微波領域,通常應用所謂“場“的概念來分析系統內電磁波的結構。并采用功率、頻率阻抗、駐波等作為微波測量的基本量.
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