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基于谐振腔的频率选择表面研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第17-26页
    1.1 研究背景与意义第17-18页
    1.2 频率选择表面的应用第18-21页
    1.3 国内外研究现状第21-23页
        1.3.1 国外研究现状第21-22页
        1.3.2 国内研究现状第22-23页
    1.4 研究内容第23-24页
    1.5 组织结构第24-26页
第2章 频率选择表面的基础理论与特性第26-43页
    2.1 引言第26页
    2.2 频率选择表面的基础理论第26-33页
        2.2.1 Floquet定理第26-27页
        2.2.2 FSS的LC等效电路第27-30页
        2.2.3 全波电磁仿真的介绍第30-33页
    2.3 频率选择表面的基本特性第33-42页
        2.3.1 频率选择表面的分类第33-34页
        2.3.2 入射角稳定性第34-36页
        2.3.3 边带陡降特性第36-40页
        2.3.4 入射波极化特性第40-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第3章 频率选择表面单元的谐振模式分析第43-71页
    3.1 引言第43页
    3.2 平行板波导的波动方程第43-45页
    3.3 边界条件第45-46页
        3.3.1 理想磁壁条件(PMC)第45-46页
        3.3.2 理想电壁条件(PEC)第46页
    3.4 波动方程的求解第46-49页
        3.4.1 二维波动方程的格林函数求解方法第46-47页
        3.4.2 格林函数的模式展开第47-49页
    3.5 矩形平行板的模式函数及谐振频率第49-70页
        3.5.1 单一边界第50-59页
        3.5.2 PMC-PEC混合边界第59-70页
    3.6 本章小结第70-71页
第4章 基于混合边界腔体的频率选择表面的研究第71-89页
    4.1 引言第71页
    4.2 基于混合边界腔体的单边带陡降FSS结构第71-76页
        4.2.1 单元几何结构介绍第72-74页
        4.2.2 矩形缝隙和混合边界腔体的设计与仿真第74-76页
    4.3 过孔型双边带陡降FSS结构第76-83页
        4.3.1 SIWC-FSS简要介绍第76-79页
        4.3.2 双边带陡降FSS的单元几何结构介绍第79-80页
        4.3.3 双边带陡降FSS结构的设计与仿真第80-83页
    4.4 双通带FSS结构第83-88页
        4.4.1 单元几何结构分析第84-85页
        4.4.2 双通带FSS结构的设计与仿真第85-88页
    4.5 本章小结第88-89页
第5章 基于混合边界腔体的单极化带通频率选择表面的分析与设计第89-112页
    5.1 引言第89页
    5.2 设计目标第89页
    5.3 几何结构介绍第89-91页
    5.4 FSS在主极化波激励时的设计与分析第91-96页
        5.4.1 I形缝隙的设计第92-93页
        5.4.2 混合边界腔体的设计第93-96页
        5.4.3 谐振特性分析第96页
    5.5 FSS在交叉极化波激励时的设计与分析第96-100页
        5.5.1 矩形缝隙的设计第97-98页
        5.5.2 混合边界腔体的设计第98-99页
        5.5.3 谐振特性分析第99-100页
    5.6 单极化FSS结构的仿真结果第100-102页
    5.7 单极化FSS结构的测试第102-110页
        5.7.1 近场测试第104-106页
        5.7.2 远场测试第106-109页
        5.7.3 喇叭天线交叉极化测试第109-110页
    5.8 本章小结第110-112页
第6章 结论与展望第112-114页
    6.1 总结第112-113页
    6.2 未来展望第113-114页
参考文献第114-119页
攻读硕士学位期间的主要工作及成果第119页

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