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基于超材料的平台通信天线隐身技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究动态第12-17页
        1.2.1 天线散射第12页
        1.2.2 人工电磁材料在RCS缩减中的应用第12-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
第二章 天线散射与人工电磁材料的理论分析第19-33页
    2.1 雷达散射第19-23页
        2.1.1 雷达散射截面定义第19-20页
        2.1.2 天线隐身第20-23页
    2.2 电磁带隙结构第23-26页
        2.2.1 同相反射相位特性第24-25页
        2.2.2 抑制表面波带隙特性第25-26页
    2.3 极化旋转表面第26-28页
    2.4 频率选择表面第28-30页
        2.4.1 频选表面的滤波原理第28-29页
        2.4.2 栅瓣产生第29-30页
    2.5 矢量Floquet模式及定理简介第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 小型化电磁带隙结构在阵列天线隐身中的应用第33-45页
    3.1 单元反射相位研究第33-37页
        3.1.1 等效电路模型第33-35页
        3.1.2 小型化UC-EBG设计第35-37页
    3.2 微带天线带内散射缩减第37-39页
        3.2.1 单元旋转对天线辐射影响第38-39页
        3.2.2 带内散射缩减效果第39页
    3.3 加载UC-EBG结构的低RCS天线设计第39-44页
        3.3.1 带外散射缩减设计第39-42页
        3.3.2 测试结果第42-44页
    3.4 小结第44-45页
第四章 极化旋转表面在天线隐身中的应用第45-60页
    4.1 极化旋转单元结构设计第45-49页
        4.1.1 单元设计及极化原理分析第45-48页
        4.1.2 相位对消表面散射效果验证第48-49页
    4.2 微带天线散射缩减第49-54页
        4.2.1 部分反射型极化旋转单元设计第49-50页
        4.2.2 开槽微带天线散射缩减第50-52页
        4.2.3 低RCS高增益微带天线性能分析第52-54页
    4.3 基于PRS的微带缝隙天线散射缩减第54-59页
        4.3.1 微带缝隙阵列散射缩减设计第54-57页
        4.3.2 测试结果第57-59页
    4.4 小结第59-60页
第五章 频率选择表面天线罩在天线隐身中的应用第60-82页
    5.1 低RCS平台及天线腔性能研究第60-66页
        5.1.1 杏仁核低散射平台设计第60-62页
        5.1.2 后沿台阶不同锯齿结构对平台散射影响第62-64页
        5.1.3 不同天线腔的平台散射特性第64-66页
    5.2 频率选择表面设计第66-70页
        5.2.1 带通型FSS天线罩第66-67页
        5.2.2 平面吸波型FSS天线罩第67-70页
    5.3 天线、FSS天线罩与低散射平台一体化隐身设计第70-74页
        5.3.1 参考微带阵列天线设计第70-72页
        5.3.2 天线腔对天线辐射性能影响第72-73页
        5.3.3 隐身特性分析第73-74页
    5.4 加载吸波型FSS天线罩的天线性能分析第74-80页
        5.4.1 覆盖吸波天线罩对天线辐射性能影响第75-76页
        5.4.2 散射缩减效果第76-80页
            5.4.2.1 单站RCS第77-78页
            5.4.2.2 双站RCS第78-80页
    5.5 小结第80-82页
第六章 总结与展望第82-84页
    6.1 论文工作总结第82-83页
    6.2 下一步工作计划第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-91页
攻读硕士学位期间取得成果第91页

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