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当提到传输线路中的损耗时,业界使用了许多术语,不幸的是,尽管它们都指的是不同的量,但它们可以互换使用。以下是一些使用的术语及其真正定义: • 损耗:这是一个通用术语,指的是有损线路的各个方面。 • 每长度衰减:这是功率的总衰减,以 dB 为单位测量,归一化为线路长度,只要传输线路的线路参数恒定,该衰减就恒定。每长度的衰减是固有的,不依赖于互连的长度。 • 衰减:这是线路总衰减的具体测量值,是传输信号功率下降(以 dB 为单位测量时)或幅度下降(以传输信号百分比描述时)的测量值。当以 dB 为单位测量时,信号的总衰减将随着线路长度线性增加。当以输出电压百分比进行测量时,它将随着线路长度的增加而呈指数下降。 • 耗散因数:这是所有电介质特定的、固有的材料属性,它是偶极子数量及其在交流场中移动距离的度量。这是导致介电损耗的材料特性,并且可能稍微依赖于频率。 • 损耗角:这是复平面中复介电常数矢量与实轴之间的角度。 tan(δ):这是损耗角的正切,也是复介电常数的虚部与复介电常数的实部之比;它也称为耗散因数。 • 介电常数的实部:复数介电常数的实部是与电介质如何增加两个导体之间的电容以及它将如何减慢材料中的光速相关的术语。它是一种固有的材料属性。 • 复介电常数:这是基本的固有材料属性,描述了电场如何与材料相互作用。实部描述了材料将如何影响电容;虚部描述了材料如何影响分流器漏电阻 • 介电常数的虚部:复介电常数的虚部是与电介质如何吸收由于偶极子运动而产生的电场能量相关的术语。它是与偶极子数量及其移动方式相关的固有材料属性。 • 介电常数:介电常数通常与复介电常数的实部相关,它与电介质如何增加两个导体之间的电容有关。 当提到传输线损耗时,区分我们所指的术语非常重要。实际衰减取决于频率。然而,材料的耗散因数或材料的其他特性通常仅随频率缓慢变化。当然,了解这一点的唯一方法是测量真实材料。 |
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