摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 电磁波的危害及防护 | 第9-13页 |
1.1 电磁辐射对人体的危害 | 第9页 |
1.2. 电磁辐射对电子设备的危害 | 第9-10页 |
1.2.1 电子设备受电磁辐射的影响 | 第9-10页 |
1.3 电磁防护的手段 | 第10-11页 |
1.3.1 电磁吸波材料 | 第10-11页 |
1.4 介电型电磁波吸收体 | 第11-13页 |
1.4.1 介电型吸波材料 | 第11页 |
1.4.2 介电型电磁波吸收体研究 | 第11-13页 |
2 单层吸波材料设计与验证 | 第13-29页 |
2.1 吸收体设计原理 | 第13-15页 |
2.1.1 阻抗匹配 | 第13页 |
2.1.2 复介电常数的推导 | 第13-14页 |
2.1.3 复磁导率的推导 | 第14-15页 |
2.2 电磁波衰减特性推导 | 第15-16页 |
2.3 基于传输线理论的单层吸收体的理论推导 | 第16-19页 |
2.4 单层电磁波吸收体的设计 | 第19-21页 |
2.5 介电型单层吸收体的优化设计 | 第21-23页 |
2.6 单层吸收体理论验证及复介电常数吸收等高线的应用 | 第23-26页 |
2.6.1 试验样品的制备 | 第23-24页 |
2.6.2 单层吸收体理论验证 | 第24-25页 |
2.6.3 复介电常数吸收等高线的应用 | 第25-26页 |
2.7 K值的引入及厚度对吸收特性的影响 | 第26-28页 |
2.8 本章小结 | 第28-29页 |
3 λ/4型电磁波吸收体设计与实验 | 第29-41页 |
3.1 λ/4型介电型吸收体的理论计算 | 第29-30页 |
3.2 λ/4型介电性吸波体吸收等高线引入及验证 | 第30-36页 |
3.2.1 K-R-S吸收等高线的引入 | 第30-31页 |
3.2.2 ε'-ε"-S吸收等高线的引入 | 第31-33页 |
3.2.3 材料参数设计及推论 | 第33-34页 |
3.2.4 材料厚度对吸收峰峰位的影响 | 第34-35页 |
3.2.5 材料的复介电常数和电阻膜阻值对吸收峰位对吸收的影响 | 第35-36页 |
3.3 4G时代电磁辐射防护的吸波材料的制备 | 第36-40页 |
3.3.1 复介电常数与吸收特性的理论计算 | 第37页 |
3.3.2 厚度与吸收特性的理论计算 | 第37-39页 |
3.3.3 吸波性能的模拟与制备 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
4 双层电磁波吸收体设计与实验 | 第41-57页 |
4.1 介电型双层理论计算及实验验证 | 第41-48页 |
4.1.1 介电型双层夹膜的理论计算 | 第41-43页 |
4.1.2 基于双层夹膜的理论计算 | 第43-46页 |
4.1.3 双层夹膜型吸收体K值的引入及理论验证 | 第46-48页 |
4.2 电磁参数对介电型双层夹膜吸波特性的影响 | 第48-50页 |
4.3 基于双层夹膜理论的扩展应用 | 第50-54页 |
4.3.1 λ/4型吸收体防护层厚度对吸波性能的影响 | 第50页 |
4.3.2 表面层特性对吸波性能的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 λ/4型石膏板吸收体实验和理论模拟 | 第51页 |
4.3.4 防护层的厚度对吸波特性的影响 | 第51-52页 |
4.3.5 消除或减小防护层对吸收峰位影响的模拟与验证 | 第52-54页 |
4.4 双层夹双膜电磁波吸收体研究及实验 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 多层型吸收体的理论研究与验证 | 第57-67页 |
5.1 三层夹膜等高线的引入 | 第57-59页 |
5.2 三层夹双膜吸收体的设计 | 第59-63页 |
5.2.1 材料的介电常数的获取 | 第59-61页 |
5.2.2 多层多频率兼容性的的理论设计 | 第61-62页 |
5.2.3 材料制备与性能测试 | 第62-63页 |
5.3 多层吸收体设计思路 | 第63-65页 |
5.3.1 已知的电磁参数进行优化选择 | 第63页 |
5.3.2 已知电磁参数计算吸收量 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
6 总结与进一步工作 | 第67-68页 |
6.1 总结 | 第67页 |
6.2 进一步的工作 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
硕士期间科研成果 | 第71-73页 |
硕士期间发表的文章 | 第71-72页 |
硕士期间参与过的科研课题 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |