首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--微波吸收材料论文

基于Metamaterials薄型吸波结构的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-18页
   ·研究背景和意义第8-9页
   ·微波吸收剂材料种类第9-11页
   ·电磁吸波结构第11-13页
     ·谐振式吸波结构第11-12页
     ·多层电介质吸收体第12页
     ·电路模拟吸波材料第12-13页
   ·微波光子晶体理论第13-16页
     ·起源第13页
     ·微波光子晶体的带隙形成机理第13页
     ·光子晶体应用的几种形式第13-16页
   ·本文的主要工作及创新之处第16-18页
第二章 微波吸波的基本理论第18-26页
   ·吸波材料吸收机理第18-19页
   ·基于SALISBURY 屏的EBG 结构电磁材料第19-26页
     ·单层Salisbury 屏理论分析第19-22页
     ·EBG 高阻抗表面实现超薄Salisbury 屏第22-26页
第三章 JERUSALEM 十字缝隙型吸波结构的分析与设计第26-44页
   ·仿真方法第26-27页
   ·JERUSALEM 十字缝隙型吸波结构的设计第27-28页
   ·结构参数分析第28-37页
   ·加载电阻R 的影响第37-39页
   ·平面波斜入射第39-40页
   ·波导法仿真与实验验证第40-42页
   ·结论第42-44页
第四章 基于超材料吸波体的吸波特性研究第44-66页
   ·超材料吸波体的吸波机理分析第44-53页
     ·引言第44页
     ·SSR-Wire 超材料结构模型第44-52页
     ·小结第52-53页
   ·宽频带的SSR-WIRE吸波结构研究第53-57页
     ·模型设计第53-54页
     ·参数优化研究第54-56页
     ·小结第56-57页
   ·新型多带NSSR-WIRE吸波结构研究第57-65页
     ·单环吸波结构的研究第57-61页
     ·新型多带NSSR-Wire 吸波结构的设计与研究第61-63页
     ·小结第63-65页
   ·结论第65-66页
第五章 总结与展望第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-74页
研究成果第74-75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:基于贝叶斯网络的继电保护故障诊断
下一篇:耐高过载、耐高弹速涡轮发电机研究