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基于频率选择表面单元结构的超材料吸波体的设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 超材料吸波体概述第8-14页
        1.1.1 超材料吸波体的国内外研究进展第9-14页
    1.2 本文主要内容第14页
    1.3 本章小结第14-15页
第二章 频率选择表面第15-19页
    2.1 频率选择表面概述第15-16页
    2.2 频率选择表面的性能参数第16-18页
        2.2.1 频率选择表面的几何形状及尺寸第16页
        2.2.2 频率选择表面的主谐振点第16-17页
        2.2.3 介质层的加载方式第17页
        2.2.4 极化方式对频率选择表面性能的影响第17页
        2.2.5 入射角度对频率选择表面性能的影响第17-18页
    2.3 频率选择表面的设计流程第18页
    2.4 本章小结第18-19页
第三章 超材料吸波体第19-26页
    3.1 Salisbury屏第19页
    3.2 Jaumann吸收体第19-20页
    3.3 基于频率选择表面的超材料吸波体第20-22页
        3.3.1 超材料吸波体的特征第20-21页
        3.3.2 超材料结构吸波体的吸波原理第21-22页
    3.4 超材料吸波体的等效电路分析和优化设计第22-25页
        3.4.2 等效电路法第22-25页
    3.5 本章总结第25-26页
第四章 基于FSS结构的太赫兹波段超材料吸波体研究第26-51页
    4.1 经典结构的参数分析与总结第26-37页
        4.1.1 十字架单元超材料吸波结构第26-29页
        4.1.2 圆环单元的超材料吸波结构第29-33页
        4.1.3 Y型超材料吸波结构第33-34页
        4.1.4 方环结构的超材料吸波结构第34-37页
    4.2 双频段吸波单元的设计第37-47页
        4.2.1 基于圆环与十字架单元的双频段吸波单元第37-41页
        4.2.2 方环和Y型组合结构的双波段吸波体的设计第41-44页
        4.2.3 双圆环结构的双波段吸波体的设计第44-47页
    4.3 基于FSS超材料吸波体的吸波特性研究第47-49页
        4.3.1 电路屏材料对吸波器的影响第47-48页
        4.3.2 贴片厚度对吸波体吸波特性的影响第48-49页
    4.4 本章总结第49-51页
第五章 基于FSS的单层宽频带超材料吸波体的设计第51-64页
    5.1 不规则扇形单层宽频带太赫兹波段的吸波体第51-53页
        5.1.1 新模型结构吸波性能分析第52-53页
    5.2 三角形结构单层宽频带吸波体的设计第53-55页
        5.2.1 基于四叶三角形结构的吸波性能分析第54-55页
    5.3 标准扇形结构的单层宽频带吸波体的设计第55-58页
        5.3.1 基于四叶扇形结构的吸波性能分析第56-58页
    5.4 基于E形贴片的宽频带超材料吸波体的设计第58-63页
        5.4.1 基于矩形贴片的超材料吸波体的设计第58-61页
        5.4.2 基于E形贴片的超材料吸波体的设计第61-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-65页
参考文献第65-68页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第68-69页
致谢第69页

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