理论上与长度没有关系,特性阻抗的定义就是一个截面.可以想象成水管中液体流动在微分的每个截面上的阻力(每个截面是不相同的).
理论上的主要决定因素是:电介质(介电常数),传输线的物理结构等(常见的有双绞线,双排线,同轴线,微带等,各种都有专门的计算公式).
而根据个人经验,影响因素还包括:传输的信号的波长(和频率的积为常数,所以如果说频率也是一样),芯线的材质(有一定关系,与波长也有一定关系,但影响较小,普通情况下没考虑过,但工艺稳定性较差时可能考虑,其实也就是考虑感抗).
在通常的设计中,大家一般都是考虑线路的容抗,而没有考虑感抗,认为线缆的感抗是一个常数,其实这是一个误区,主要原因是很多人对感抗比较陌生,而容抗较容易理解.
能够导引电磁波沿一定方向传输的导行波系统。
一般传输线的要求:能量损耗小,工作频带宽,功率容量大,传输效率高,尺寸小和成本低。
分析方法:场解法
和微波等效电路法。
传输线的特性阻抗,由传输线的物理结构形式决定。与长度有最直接的关系。假如长度很短的线路甚至可以不考虑特性阻抗的问题,高频信号损失很小。线路长度太大的时候,特性阻抗不匹配,会产生致命的衰减,以致不能完成传输。
这样的设计是为了信号终端还有足够的信号强度,不需要做特殊放大,就可以利用。把特性阻抗设计的太高,会对材料的要求和消耗都会形成负担。为了解决这样的问题光纤的利用,对于长距离传输信号有了根本改善。