摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 隐身技术及雷达散射截面 | 第15-17页 |
1.3 频率选择表面概述 | 第17-20页 |
1.4 国内外研究现状 | 第20-25页 |
1.5 目前存在的问题及论文研究内容 | 第25-27页 |
第2章 频率选择表面理论分析 | 第27-55页 |
2.1 频率选择表面Floquet模式 | 第27-31页 |
2.2 基于Floquet模式分析频率选择表面的传播规律 | 第31-41页 |
2.2.1 频率选择表面的透射场和反射场 | 第32-37页 |
2.2.2 Floquet模的传播 | 第37-39页 |
2.2.3 金属及介质参数对主模传播的影响 | 第39-41页 |
2.3 有限大频率选择表面透、反射系数分析 | 第41-50页 |
2.3.1 有限大FSS透、反射系数计算方法 | 第41-44页 |
2.3.2 有限大频率选择表面散射远场的计算 | 第44-48页 |
2.3.3 有限/无限频率选择表面对比计算分析 | 第48-50页 |
2.4 有限大频率选择表面电磁特性分析 | 第50-53页 |
2.5 本章小结 | 第53-55页 |
第3章FSS雷达罩工艺研究与误差分析 | 第55-75页 |
3.1 柔性屏转移法制作FSS雷达罩 | 第55-61页 |
3.1.1 柔性屏转移法简介 | 第55-56页 |
3.1.2 雷达天线罩子平面划分设计 | 第56-58页 |
3.1.3 频率选择表面柔性屏制备研究 | 第58-60页 |
3.1.4 雷达天线罩精密层合工艺研究 | 第60-61页 |
3.2 FSS雷达罩引入误差对电磁特性的影响研究 | 第61-74页 |
3.2.1 FSS设计参数误差对电磁特性的影响 | 第61-66页 |
3.2.2 周期截断对FSS电磁特性的影响 | 第66-74页 |
3.3 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 曲面频率选择表面设计 | 第75-95页 |
4.1 Y环型频率选择表面排布方法介绍 | 第75-77页 |
4.2 平面准周期布阵法研究 | 第77-83页 |
4.2.1 平面准周期等半径布阵法 | 第77-78页 |
4.2.2 准周期布阵误差分析 | 第78-83页 |
4.3 不可展开曲面空间准周期布阵建模 | 第83-91页 |
4.3.1 一般二次曲面稀疏排布建模 | 第84-87页 |
4.3.2 一般二次曲面密集排布建模 | 第87-91页 |
4.4 三维激光雕刻系统设计 | 第91-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-95页 |
第5章 频率选择表面雷达罩电磁特性分析 | 第95-113页 |
5.1 频率选择表面雷达罩电磁特性仿真计算 | 第95-106页 |
5.1.1 时域有限差分法计算原理概述 | 第96-100页 |
5.1.2 时域有限差分法求解电大尺寸问题精度分析 | 第100-103页 |
5.1.3 空间准周期频率选择表面雷达罩仿真分析 | 第103-106页 |
5.2 频率选择表面雷达罩电磁特性测试分析 | 第106-112页 |
5.2.1 微波暗室电磁特性测试环境介绍 | 第106-108页 |
5.2.2 频率选择表面雷达罩测试分析 | 第108-112页 |
5.3 本章小结 | 第112-113页 |
第 6 章 双模制导雷达罩上 FSS 设计 | 第113-133页 |
6.1 光学透明频率选择表面简介 | 第113-116页 |
6.2 光学透明频率选择表面一体化设计 | 第116-123页 |
6.2.1 光学透明频率选择表面一体化设计方法 | 第116-119页 |
6.2.2 一体化设计光学透明频率选择表面计算分析 | 第119-121页 |
6.2.3 光学透明频率选择表面制备及测试 | 第121-123页 |
6.3 光学透明频率选择表面红外高透过率优化 | 第123-132页 |
6.3.1 基于混合周期栅网结构的频率选择表面设计 | 第123-125页 |
6.3.2 混合周期栅网结构频率选择表面计算分析 | 第125-130页 |
6.3.3 混合周期栅网结构的频率选择表面测试分析 | 第130-132页 |
6.4 本章小结 | 第132-133页 |
第7章 总结与展望 | 第133-137页 |
7.1 论文研究成果及创新性工作 | 第133-134页 |
7.2 研究展望 | 第134-137页 |
参考文献 | 第137-147页 |
在学期间学术成果情况 | 第147-149页 |
指导教师及作者简介 | 第149-151页 |
致谢 | 第151页 |