GIS設(shè)備中有較強(qiáng)的電磁波存在,如何在導(dǎo)波結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生電磁波?這就涉及到波導(dǎo)的激勵(lì)問題。而另一方面,要從波導(dǎo)中提取微波信息,即波導(dǎo)的禍合就本質(zhì)而言是電磁波的輻射和接收,是微波源向波導(dǎo)內(nèi)有限空間的輻射或在波導(dǎo)的有限空間內(nèi)接收微波信息。由于輻射和接收是互易的,因此激勵(lì)與禍合具有相同的場結(jié)構(gòu),所以只介紹波導(dǎo)的激勵(lì)。嚴(yán)格地用數(shù)學(xué)方法來分析波導(dǎo)的激勵(lì)問題比較困難,這里僅定性地對這一問題作以說明。激勵(lì)波導(dǎo)的方式通常有三種:電激勵(lì)、磁激勵(lì)和電流激勵(lì)分述如下:
1. 電激勵(lì)
在同軸導(dǎo)體內(nèi)有小段導(dǎo)體,沿電場方向插入矩形波導(dǎo)內(nèi),構(gòu)成探針激勵(lì),它是一種類似于電偶極子的輻射,故稱為電激勵(lì)。這就是通常類似于GIS導(dǎo)體內(nèi)針缺陷式的模型構(gòu)成的電激勵(lì)。在針缺陷附近,由于電場強(qiáng)度會(huì)有Ez分量,電磁場分布與TE10模有所不同,而必然有高次模被激發(fā)。但當(dāng)波導(dǎo)尺寸只允許主模傳輸時(shí),激發(fā)起的高次模隨著針的長短和位置的遠(yuǎn)離而快速衰減,因此,高次模不容易在波導(dǎo)內(nèi)傳播,為了提高其耦合效率,可在針位置兩邊波導(dǎo)與同軸線的阻抗應(yīng)匹配,為此在波導(dǎo)一端接上一個(gè)短路活塞,這也為接收天線的制作時(shí)提高接受到的最大功率提供了一個(gè)思路,就是提供一個(gè)可調(diào)電抗以抵消和高次模相對應(yīng)產(chǎn)生的電抗。
2. 磁激勵(lì)
將同軸線的內(nèi)導(dǎo)體延伸一小段后彎成環(huán)形,將其端部焊接在外導(dǎo)體上,然后插入波導(dǎo)中所需激勵(lì)模式的磁場最強(qiáng)處,并使小環(huán)法線平行于磁力線,由于這種激勵(lì)類似于磁偶極子輻射,故稱為磁激勵(lì)。同樣的,該激勵(lì)類似于GIS設(shè)備內(nèi)的金屬微粒缺陷產(chǎn)生的。由于這種禍合環(huán)不容易和波導(dǎo)緊耦合,且匹配困難,頻帶也較窄,所以其最大耦合到的功率也比針缺陷要小。3. 電流激勵(lì)
還有一種激勵(lì)是在波導(dǎo)之間的激勵(lì)往往采用小孔耦合,即在兩個(gè)波導(dǎo)的公共壁上開孔或縫,使一部分能量輻射到另一波導(dǎo)去,以此建立所要的傳輸模式,由于波導(dǎo)開口處的輻射類似于電流元的輻射,故稱為電流激勵(lì)。這種在GIS設(shè)備中很少有,且不方便實(shí)際的應(yīng)用。當(dāng)然,在GIS設(shè)備中,因多種缺陷的存在,可能會(huì)同時(shí)存在多種電磁波激勵(lì)方式,盡管產(chǎn)生的模型不一樣,但傳輸和耦合的機(jī)理卻是相同的。因此,這就為后續(xù)工作外置天線傳感器的研制打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。并為超高頻檢測GIS設(shè)備邁出了重要的一步。