基于人工电磁表面的隐身和天线技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 新型人工电磁材料简介 | 第9-11页 |
1.1.1 新型人工电磁材料的概念 | 第9-10页 |
1.1.2 新型人工电磁材料发展历史 | 第10-11页 |
1.2 人工电磁表面简介 | 第11-14页 |
1.2.1 人工电磁表面的概念 | 第11-12页 |
1.2.2 人工表面的发展历史 | 第12-14页 |
1.3 本文的研究内容和安排 | 第14-15页 |
第二章 基于人工表面隐身地毯和平面幻觉器件的设计 | 第15-31页 |
2.1 隐身地毯的简介 | 第15-17页 |
2.2 人工表面隐身地毯设计 | 第17-25页 |
2.2.1 仿真环境的构建 | 第17-19页 |
2.2.2 无源人工表面单元结构设计 | 第19-20页 |
2.2.3 无源隐身地毯仿真 | 第20-25页 |
2.3 幻觉器件简介 | 第25-26页 |
2.4 幻觉器件设计 | 第26-29页 |
2.4.1 幻觉器件设计的基本要求 | 第27页 |
2.4.2 无源幻觉器件设计 | 第27-28页 |
2.4.3 有源幻觉器件设计 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 C波段有源天线罩设计 | 第31-45页 |
3.1 基于人工电磁表面的有源天线罩概述 | 第31-32页 |
3.1.1 天线罩简介 | 第31-32页 |
3.2 栅瓣现象 | 第32-33页 |
3.3 无源人工电磁表面的设计分析 | 第33-36页 |
3.3.1 入射角度和极化方式 | 第33-35页 |
3.3.2 缝隙型人工电磁表面 | 第35-36页 |
3.4 加载对缝隙单元的影响 | 第36-39页 |
3.4.1 PIN二极管等效电路模型 | 第36-37页 |
3.4.2 加载电阻对缝隙单元的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 加载电容对缝隙单元的影响 | 第38-39页 |
3.4.4 加载电感对缝隙单元的影响 | 第39页 |
3.5 天线罩结构设计 | 第39-42页 |
3.6 测试结果 | 第42-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于人工电磁表面的反射阵天线设计 | 第45-63页 |
4.1 反射阵简介 | 第45-47页 |
4.1.1 平板反射阵的研究意义与概念介绍 | 第45-46页 |
4.1.2 反射阵天线研究的历史背景和研究现状 | 第46-47页 |
4.2 反射阵的设计原则 | 第47-52页 |
4.2.1 反射阵天线设计的关键技术 | 第47-49页 |
4.2.2 反射阵单元类型 | 第49-52页 |
4.3 馈源天线的设计 | 第52-55页 |
4.3.1 渐变槽天线简介 | 第52-53页 |
4.3.2 X波段对踵式天线设计 | 第53-55页 |
4.4 人工电磁表面的设计 | 第55-60页 |
4.4.1 人工电磁表面单元结构设计 | 第56页 |
4.4.2 焦径比的确定 | 第56-57页 |
4.4.3 反射阵仿真结果 | 第57-59页 |
4.4.4 反射阵仿真结果对比 | 第59-60页 |
4.5 测试结果 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第71页 |