답변:
모든 전송 라인은 일반적으로 Z 0 으로 표시되는 특성 임피던스를 갖습니다 . 전송 라인이 Z 0 과 일치하는 임피던스로 종료 되면 한쪽 끝에서 시작된 신호가 다른 쪽 끝에서 완전히 흡수되고 에너지가 소스로 다시 반사되지 않습니다. 라인을 따라 임의의 지점에서 측정 된 전압 및 / 또는 전류는 다른 지점과 동일합니다.
그러나 종단 임피던스가 전송 라인과 일치하지 않으면 에너지가 라인으로 다시 반사되고이 "역방향"신호는 "전달"신호를 방해 (추가 또는 제거)합니다.
신호가 고정 주파수 사인파 인 경우이 간섭은 전송 라인에 "정재파"를 생성합니다. 이것은 라인에서 측정 된 전압 또는 측정 된 전류가 임피던스 불연속으로부터의 거리에 따라 주기적으로 변한다는 것을 의미합니다. 종단 임피던스 Z보다 크면 0 , 그 시점에서의 전압이 최대가 될 것이다; 더 적 으면 현재 최대 값이됩니다.
"스탠딩 웨이브 비율"(SWR) 의 정의 는 라인을 따라 어떤 지점에서 발견 된 최대 전압 (또는 전류)과 라인을 따라 다른 지점에서 발견되는 최소값 사이의 비율입니다. 때로는 VSWR이라는 용어가 전압 비율을 명시 적으로 나타내는 데 사용됩니다. 이 비율의 값은 Z 0 대 종단 임피던스 Z T 의 비율과 직접 관련이 있습니다 . 구체적으로 특별히,
SWR Z = T / Z 0 , Z의 경우 T > Z 0
Z T <Z 0 인 경우 SWR = Z 0 / Z T
컴포넌트 또는 안테나가 SWR 측정으로 특성화되는 경우 항상 특정 공칭 전송 라인 임피던스 (일반적으로 의도 된 응용에 따라 50Ω 또는 75Ω)와 관련하여 지정됩니다. 이것은 장치의 임피던스가 공칭 값에 얼마나 가까운지를 나타내는 또 다른 방법입니다.
Dave Tweed가 그의 답변에서 알 수 있듯이 정재파 비 (SWR)는 rf 시스템의 부하 품질을 특성화하는 방법입니다. 즉, 로딩 구성 요소가 시스템의 특성 임피던스와 얼마나 밀접하게 일치 하는지를 나타냅니다.
SWR은 전송 라인의 전압 또는 전류 신호와 관련하여 지정할 수 있지만 가장 자주 전압을 사용하고 VSWR을 나타냅니다.
VSWR은 간단한 수동 방법으로 측정 할 수 있기 때문에 역사적으로 사용되었습니다. 공기 도체 동축 전송 라인이 사용되며, 외부 도체에 슬롯이있어 중심 도체와 접촉하도록 프로브를 삽입 할 수 있습니다. 프로브는 라인을 따라 이동하여 최대 및 최소 신호 진폭의 포인트를 찾습니다. 물론 VSWR을 즉시 제공합니다. 이 기술은 자동화 된 네트워크 분석기의 사용 가능성으로 인해 오늘날 동축 라인에는 사용되지 않지만 다음과 같은 프로브 설정이있는 도파관 시스템에는 여전히 사용됩니다.

VSWR은 음의 반사 또는 양의 반사를 생성하는지 여부에 관계없이 전송 라인의 부하와 일치하는 정도를 지정하려는 경우 rf 구성 요소를 특성화하는 데 종종 사용됩니다.
VSWR은 안테나의 특성을 분석하는 데 종종 사용되는데, 안테나에서 방출되는 소스 전력의 비율을 결정하기 위해 반사의 크기 만 알면되기 때문입니다.