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基于电磁超表面的极化偏转隐身器件及其应用分析

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 电磁超表面的发展经历第8-10页
    1.2 电磁超表面在电磁隐身领域研究现状第10-14页
    1.3 本文主要研究工作及安排第14-15页
第二章 基于超表面的雷达隐身技术理论分析第15-24页
    2.1 雷达监测机理第15-18页
        2.1.1 多维成像技术第15-16页
        2.1.2 极化特征提取识别技术第16-17页
        2.1.3 人机交互识别技术第17-18页
    2.2 电磁隐身技术基本理论第18-20页
    2.3 天线及电磁波的极化第20-24页
        2.3.1 线极化波第21页
        2.3.2 圆极化波第21-22页
        2.3.3 椭圆极化波第22-24页
第三章 基于极化偏转理论的电磁隐身器件设计及优化第24-41页
    3.1 极化偏转隐身机理第24页
    3.2 基于电磁超表面的极化偏转器优化仿真设计第24-30页
        3.2.1 基于电磁超表面的极化偏转器设计理论基础第24-27页
        3.2.2 基于电磁超表面的极化偏转器设计数值仿真第27-30页
    3.3 基于电磁超表面的极化偏转器实验测量第30-35页
        3.3.1 拱形法测量装置介绍第30-31页
        3.3.2 极化偏转器实验测量及结果分析第31-35页
    3.4 极化偏转器非理想情况下隐身性能分析第35-41页
        3.4.1 非X、Y极化时的工作情况第35-37页
        3.4.2 非正入射时的工作情况第37-38页
        3.4.3 入射波为圆极化波时的工作情况第38-41页
第四章 基于反相相消理论的电磁隐身器件设计第41-53页
    4.1 反相相消隐身机理第41-43页
    4.2 基于交叉极化实现反相相消的器件设计第43-44页
    4.3 基于交叉极化实现反相相消的器件数值仿真第44-51页
        4.3.1 超表面结构设计第44-47页
        4.3.2 圆极化波入射情形第47-49页
        4.3.3 线极化波入射情形第49-51页
    4.4 基于交叉极化实现反相相消的器件实验测量第51-53页
第五章 总结第53-55页
    5.1 主要结论第53-54页
    5.2 研究展望第54-55页
参考文献第55-59页
在学期间的研究成果第59-60页
致谢第60页

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